五维大一统完备理论

劳伦斯·霍尔(Lawrence J.Hall)和野村靖国(Yasunori Nomura)
物理学。版次D66,075004–2002年10月11日出版

摘要

构建了一个完全现实的统一理论SU公司(5)规范对称性和超对称性都被第五维的边界条件破坏了。尽管最终明确打破了SU公司(5)局部位于尺寸边界处,当额外尺寸被视为大尺寸时,会出现规范耦合统一的精确预测,α(M(M)Z轴)=0.118±000并且对于Yukawa耦合统一,b条(M(M)Z轴)=3.3±0.2GeV公司然后,5D理论在紧致尺度的大能量区间内有效,M(M)c(c)1×1015GeV公司到强耦合的程度,M(M)1×1017GeV公司对最小超对称标准模型的希格斯扇形给出了一个完整的理解,并解释了为什么希格斯三重态很重,为什么希格斯双子态受到大树状质量的保护,以及为什么μB类参数自然生成为超对称破缺标度。来自四维和五维算符的所有质子衰变源都是禁止的,而重子数违反六维算符新的起源是重要的。超重规范玻色子与膜定域动能相互作用的交换导致τ第页1034根据单个混合参数确定多个分支比率。这个理论只适用于第五维度中物质位置的一个基本上独特的选择:前两代的十个粒子必须位于整体中,而所有其他物质都位于SU公司(5)保留边界。这种几何形状有几个方面的味道:只有第三代才拥有SU公司(5)质量关系,除中微子外,较轻的两代与最重的一代只有少量混合。整个超伙伴谱仅根据两个自由参数进行预测。夸克和slepton质量的大小由它们在第五维度中的位置决定,允许对额外维度的详细结构进行重要的实验测试。在具有非平凡物质几何的高维统一理论中,发现轻子风味破坏一般很大,前提是软超对称破坏算子在紧致化尺度下是局部的。在我们的理论中,这迫使所有三个中微子共用一个位置,从而预测出较大的中微子混合角。的费率μe(电子)γ μe(电子)e(电子)e(电子) μe(电子)转换和τμγ在我们的理论中比传统的4D超对称大统一理论中大,并且,一旦测量了超伴质量,这些速率就完全由两个轻子混合角决定。建议的实验探测μe(电子)跃迁将探索我们理论的整个有趣的参数空间。

  • 收到日期:2002年5月14日

内政部:https://doi.org/10.103/PhysRevD.66.075004

©2002美国物理学会

作者和附属机构

劳伦斯·J·霍尔野村雅素(Yasunori Nomura)

  • 加利福尼亚大学伯克利分校物理系,加利福尼亚94720
  • 加利福尼亚州伯克利市劳伦斯伯克利国家实验室理论物理组,邮编94720

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第66卷,第。2002年10月7日至1日

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