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MSSM左右扩展的LHC和轻子味破坏现象。 (英语) Zbl 1294.81337号

小结:我们研究了超对称左右模型的现象学,假设最小超重力边界条件。左右对称性和(B-L)对称性在接近GUT尺度但明显低于GUT的能量尺度时被打破。中微子数据是通过跷跷板机制解释的。我们计算了以2回路阶完成的超电位和软参数的RGE。在低能轻子味破坏(LFV)和带电标量轻子扇区中出现小但潜在可测量的质量分裂,这是由于RGE的运行。与超对称“纯跷跷板”模型不同,LFV和轻子质量分裂不仅发生在左侧,也发生在右侧轻子扇区。特别地,LFV轻子的比率衰减,例如\({{{{text{Br}}\ left({{\\tilde{tau}}_R}\ to \mu\chi_1^0}\ right)}\ left/{{text{Br}}\ left({{\ tilde{\tau}}_L}\ to \ mu\chi_1^0}\right){}\ right.})对(B-L)和左右对称破缺标度的比值敏感。此外,该模型还预测了衰变({\mu}^{+}到e^{+{\gamma})、(mathcal{a}\sim\left[{0,1}\right]\)中传出正电子的极化不对称性,这与纯跷跷板“预测”(mathcal{a}=1\)不同。观察任何这些信号都可以将此模型与三种标准、纯(mSugra)跷跷板设置中的任何一种区分开来。

MSC公司:

81V22型 统一量子理论
81T60型 量子力学中的超对称场论
81V15型 量子理论中的弱相互作用
81V17型 量子理论中的引力相互作用
81T17型 重整化群方法在量子场论问题中的应用
83E50个 超重力
81R40型 量子理论中的对称破缺
81T15型 量子场论问题的微扰重整化方法

关键词:

超对称现象学

软件:

莎拉;斯费诺
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