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LHC顶级反垄断生产对Randall-Sundrum模型的限制。 (英语) Zbl 1306.81388号

摘要:我们在Randall-Sundrum模型(包括Kaluza-Klein(KK)激发的引力子)的背景下研究了LHC的顶对产生截面。结果表明,最近在LHC对该过程横截面的测量大大限制了Randall-Sundrum(RS)模型中的参数空间。我们证明了耦合参数(左({frac{k}{{{bar{M}}{{Pl}}}}{right)被排除在0.03到0.23以上,这取决于第一个KK激发引力子(M{1})的质量。我们还研究了KK激发对顶部对的自旋相关性的影响。结果表明,在合理选择模型参数的情况下,(t\bar{t})事件的自旋不对称性对RS模型参数很敏感。

MSC公司:

81V22型 统一量子理论
81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
83E15号 Kaluza-Klein等高维理论
83立方厘米 引力场的量子化
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参考文献:

[1] L.Randall和R.Sundrum,一个小额外维度的大质量层次,Phys。Rev.Lett.83(1999)3370[hep-ph/9905221]【灵感】·Zbl 0946.81063号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.83.3370
[2] L.Randall和R.Sundrum,紧凑化的替代方法,物理学。修订稿。83(1999)4690[hep-th/9906064][灵感]·Zbl 0946.81074号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.83.4690
[3] N.Arkani-Hamed、S.Dimopoulos和G.Dvali,《一毫米的层次问题和新维度》,《物理学》。莱特。B 429(1998)263[hep-ph/9803315]【灵感】·Zbl 1355.81103号
[4] E.Halkiadakis,TASI 2009暑期学校关于“大和小物理”的会议记录:LHC实验简介,arXiv:1004.5564[启示]·Zbl 1328.81009号
[5] CMS合作,顶对生产横截面测量组合,CMS-PAS-top-11-024(2011)。
[6] H.Davoudiasl、J.Hewett和T.Rizzo,《Randall-Sundrum规范层次模型的现象学》,Phys。修订稿84(2000)2080[hep-ph/9909255][灵感]·兹比尔0959.81123 ·doi:10.1103/PhysRevLett.84.2080
[7] R.K.Ellis、W.J.Stirling和B.R.Webber,QCD和对撞机物理,剑桥大学出版社,英国剑桥(2003)。
[8] M.Arai、N.Okada、K.Smolek和V.Simak,欧洲核子研究所大型强子对撞机Randall-Sundrum模型中的顶夸克自旋关联,物理。修订版D 75(2007)095008[hep-ph/0701155][灵感]。 ·doi:10.1103/PhysRevD.75.095008
[9] A.Fitzpatrick、J.Kaplan、L.Randall和L.-T.Wang,在散装RS模型中寻找Kaluza-Klein引力子,JHEP09(2007)013[hep-ph/0701150][灵感]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2007/09/013
[10] S.Lola、P.Mathews、S.Raychaudhuri和K.Sridhar,《额外维度:顶部视图》,hep-ph/001010[灵感]·兹比尔1058.81774
[11] A.Brandenburg,强子对撞机顶部夸克对的自旋-自旋关联,物理学。莱特。B 388(1996)626[hep-ph/9603333]【灵感】。 ·doi:10.1016/S0370-2693(96)01347-0
[12] CMS协作,G.L.Bayatian等人,CMS技术设计报告,第二卷:物理性能,J.Phys。G 34(2007)995【灵感】。
[13] S.Casagrande、F.Goertz、U.Haisch、M.Neubert和T.Pfoh,《Randall-Sundrum模型中的风味物理:I.理论设置和弱电精度测试》,JHEP10(2008)094[arXiv:0807.4937][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/10/094
[14] M.Bauer,Randall Sundrum模型和精确观测,《物理学报》。波隆。补充条款3(2010)131【arXiv:0910.4876】【灵感】。
[15] A.Diaz-Furlong和J.Diaz-Cruz,Randall-Sundrum模型中的风味和希格斯物理,AIP Conf.Proc.1116(2009)418[灵感]。
[16] H.X.Zhu等人,Randall-Sundrum模型中顶部夸克对产生的一顶螺旋度振幅,JHEP09(2011)043[arXiv:1106.2243][INSPIRE]·Zbl 1301.81247号 ·doi:10.1007/JHEP09(2011)043
[17] J.Gao、C.S.Li、X.Gao和Z.Li,Same在欧洲粒子物理研究所(CERN)大型强子对撞机(Phys。D 78版(2008)096005[arXiv:0808.3302]【灵感】。
[18] H.Davoudiasl、J.Hewett和T.Rizzo,《Randall-Sundrum模型中的散装计量场》,Phys。莱特。B 473(2000)43[hep-ph/9911262]【灵感】·Zbl 0959.81123号 ·doi:10.1016/S0370-2693(99)01430-6
[19] T.Gherghetta和A.Pomarol,《AdS薄片中的散装场和超对称性》,Nucl。物理学。B 586(2000)141[hep-ph/0003129][灵感]·Zbl 1009.83050号 ·doi:10.1016/S0550-3213(00)00392-8
[20] S.Casagrande,Randall-Sundrum模型的间接测试,J.Phys。Conf.Ser.335(2011)012018[arXiv:1103.4131]【灵感】。 ·doi:10.1088/1742-6596/335/1/012018
[21] S.Casagrande、F.Goertz、U.Haisch、M.Neubert和T.Pfoh,《监管Randall-Sundrum模型:从精度测试到希格斯物理》,JHEP09(2010)014[arXiv:1005.4315]【灵感】·Zbl 1291.81430号 ·doi:10.1007/JHEP09(2010)014
[22] C.Csáki、A.Falkowski和A.Weiler,复合伪金石希格斯的味道,JHEP09(2008)008[arXiv:0804.1954]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/09/008
[23] P.Dey、B.Mukhopadhyaya和S.SenGupta,《中微子质量、宇宙常数和Randall-Sundrum场景中的稳定宇宙》,Phys。版本D 80(2009)055029[arXiv:0904.1970]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevD.80.055029
[24] A.Schelpe,Randall-Sundrum碰撞器上的黑洞,arXiv:0809.2353[INSPIRE]。
[25] F.Goertz和T.Pfoh,Randall-Sundrum对Bs介子衰变中宽度差和CP激发相的修正,arXiv:1105.1507[启示]·Zbl 1245.81057号
[26] M.Blanke、A.J.Buras、B.Duling、K.Gemmler和S.Gori,稀有的K和B在有监护保护的情况下以扭曲的额外维度衰变,JHEP03(2009)108[arXiv:0812.3803][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/03/108
[27] M.Bauer、S.Casagrande、U.Haisch和M.Neubert,《Randall-Sundrum模型中的风味物理学:II》。树级弱相互作用过程,JHEP09(2010)017[arXiv:0912.1625][INSPIRE]·Zbl 1291.81419号 ·doi:10.1007/JHEP09(2010)017
[28] CDF合作,T.Aaltonen等人,在Phys费米实验室的对撞机探测器上搜索新的双电子共振和Randall-Sundrum引力子。Rev.Lett.107(2011)051801[arXiv:1103.4650]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.107.051801
[29] CDF合作,T.Aaltonen等人,在CDF的双光子通道中搜索Randall Sundrum引力子,Phys。版本D 83(2011)011102[arXiv:1012.2795]【灵感】。
[30] CMS合作,《在与CMS探测器的7TeV pp碰撞中搜索衰变为两个光子的Randall-Sundrum引力子》,CMS-PAS-EXO-10-019(2010)。
[31] CMS合作,在pp碰撞中寻找双电子质量分布中的共振,(sqrt{s}={7},TeV),CMS-PAS-EXO-10-012(2010)。
[32] A.Martin、W.Stirling、R.Thorne和G.Watt,《LHC的Parton分布》,《欧洲物理学》。J.C 63(2009)189[arXiv:0901.0002]【灵感】·Zbl 1369.81126号 ·doi:10.1140/epjc/s10052-009-1072-5
[33] CMS合作,《7 TeV顶对不变质量分布测量和新物理搜索》,CMS-CR-2011-080(2011)。
[34] F.Hubaut,E.Monnier,P.Pralavorio,K.Smolek和V.Simak,ATLAS对顶夸克和W玻色子极化的敏感性,《欧洲物理学》。J.C 44S2(2005)13【hep-ex/0508061】【灵感】。 ·doi:10.1140/epjcd/s2005-02-009-9
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