×

MSSM引发的多场通货膨胀。 (英语) Zbl 1383.83230号

小结:尽管在实验中,在LHC中只发现了一个标准的类模式希格斯玻色子,而且具有高度的统计意义,对于粒子物理内部一致的真实模型,理论上更可取的是具有多个标量场的扩展希格斯扇区,这些标量场不被数据的组合拟合所排除。我们分析了最小超对称标准模型(MSSM)的两个希格斯双势可能导致的膨胀情况,其中五个标量场与引力具有非最小耦合。计算了此类MSSM激发的多场通货膨胀的可观测值,并构造了一些一致的通货膨胀场景。对于多场系统,具有不同初始条件的宇宙学演化会导致与观测数据在光谱指数和张量-标量比方面完全兼容的结果。结果表明,强耦合近似足以描述这种通货膨胀情景。

MSC公司:

83个F05 相对论宇宙学
85A40型 天体物理学宇宙学
83D05号 爱因斯坦以外的相对论引力理论,包括非对称场理论
81T60型 量子力学中的超对称场论
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] A.D.Linde,《粒子物理和膨胀宇宙学》,瑞士哈伍德(1990)。 ·doi:10.1201/b16971
[2] D.H.Lyth和A.Riotto,《膨胀和宇宙密度扰动的粒子物理模型》,《物理学》。报告314(1999)1[hep-ph/9807278][INSPIRE]。
[3] D.S.Gorbunov和V.A.Rubakov,《早期宇宙理论导论》,克拉桑德,莫斯科(2010年)·Zbl 1217.83002号
[4] V.F.Mukhanov和G.V.Chibisov,真空能量和宇宙大尺度结构,Sov。物理学。JETP56(1982)258【灵感】。
[5] A.A.Starobinsky,新通货膨胀宇宙场景中的相变动力学和扰动的产生,物理学。莱特。B 117(1982)175【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(82)90541-X
[6] J.M.Bardeen、P.J.Steinhardt和M.S.Turner,《通货膨胀宇宙中几乎无标度密度扰动的自发产生》,Phys。D 28版(1983)679[灵感]。
[7] D.H.Lyth和A.Riotto,《膨胀和宇宙密度扰动的粒子物理模型》,《物理学》。报告314(1999)1[hep-ph/9807278][INSPIRE]。
[8] J.L.Cervantes-Cota和H.Dehnen,粒子物理标准模型中的诱导重力膨胀,Nucl。物理学。B 442(1995)391[astro-ph/9505069][灵感]。
[9] F.L.Bezrukov和M.Shaposhnikov,标准模型希格斯玻色子作为充气子,Phys。莱特。B 659(2008)703【arXiv:0710.3755】【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2007.11.072
[10] A.O.巴文斯基,A.Yu。Kamenshchik和A.A.Starobinsky,《通过标准模型希格斯玻色子和LHC的通货膨胀场景》,JCAP11(2008)021[arXiv:0809.2104][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2008/11/021
[11] F.Bezrukov、A.Magnin、M.Shaposhnikov和S.Sibiryakov,《希格斯膨胀:一致性和概括性》,JHEP01(2011)016[arXiv:1008.5157][灵感]·Zbl 1214.83051号 ·doi:10.1007/JHEP01(2011)016
[12] F.Bezrukov,《希格斯场作为充气场》,类。数量。Grav.30(2013)214001[arXiv:1307.0708]【灵感】·Zbl 1277.83003号 ·doi:10.1088/0264-9381/30/21/214001
[13] A.De Simone、M.P.Hertzberg和F.Wilczek,《在标准模型中运行通货膨胀》,物理学。莱特。B 678(2009)1[arXiv:0812.4946]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2009.05.054
[14] F.L.Bezrukov、A.Magnin和M.Shaposhnikov,标准模型希格斯玻色子膨胀质量,物理学。莱特。B 675(2009)88[arXiv:0812.4950]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2009.03.035
[15] A.O.Barvinsky,A.Yu。Kamenshchik、C.Kiefer、A.A.Starobinsky和C.F.Steinwachs,希格斯玻色子,宇宙学中的重整化群和自然性,《欧洲物理学》。J.C 72(2012)2219[arXiv:0910.1041]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-012-2219-3
[16] J.L.Cervantes-Cota和H.Dehnen,SU(5)GUT中的诱导重力膨胀,物理。修订版D 51(1995)395[astro-ph/9412032][INSPIRE]。
[17] M.B.Einhorn和D.R.T.Jones,希格斯粒子通货膨胀的GUT标量势,JCAP11(2012)049[arXiv:1207.1710][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2012/11/049
[18] B.A.Ovrut和P.J.Steinhardt,超对称通货膨胀,重子不对称和引力问题,物理学。莱特。B 147(1984)263【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(84)90113-8
[19] G.R.Dvali,SUSY中的自然膨胀和规范介导的平面方向曲率,Phys。莱特。B 387(1996)471[hep-ph/9605445]【灵感】。
[20] L.álvarez-Gaumé,C.Gomez和R.Jimenez,《最低通货膨胀情景》,JCAP03(2011)027[arXiv:1101.4948]【灵感】。 ·doi:10.1088/1475-7516/2011/03/027
[21] K.Enqvist和A.Mazumdar,MSSM平面方向的宇宙学后果,物理学。报告380(2003)99[hep-ph/0209244]【灵感】·Zbl 1027.83533号
[22] A.Sagnotti和S.Ferrara,《超对称与通货膨胀》,PoS(PLANCK 2015)113[arXiv:1509.01500][灵感]·Zbl 1337.81069号
[23] J.R.Ellis,D.V.Nanopoulos,K.A.Olive和K.Tamvakis,原始超对称膨胀,Nucl。物理学。B 221(1983)524[启发]。 ·doi:10.1016/0550-3213(83)90592-8
[24] 普朗克合作,P.A.R.Ade等人,普朗克2013年结果。十六、。宇宙学参数,阿童木。《天体物理学》571(2014)A16[arXiv:1303.5076]【灵感】。
[25] 普朗克合作,R.Adam等人,普朗克中间结果。XXX。中高银河纬度偏振尘埃发射的角功率谱,Astron。Astrophys.586(2016)A133[arXiv:1409.5738]【灵感】。
[26] 普朗克合作,P.A.R.Ade等人,普朗克2013年结果。二十二、。通货膨胀约束,Astron。《天体物理学》571(2014)A22[arXiv:1303.5082]【灵感】。
[27] 普朗克合作,P.A.R.Ade等人,普朗克2015年结果。二十、。通货膨胀约束,Astron。Astrophys.594(2016)A20[arXiv:1502.02114]【灵感】。
[28] R.N.Greenwood、D.I.Kaiser和E.I.Sfakianakis,希格斯粒子通货膨胀的多场动力学,物理学。修订版D 87(2013)064021[arXiv:1210.8190][灵感]。
[29] D.I.Kaiser和E.I.Sfakianakis,《普朗克之后的多领域通货膨胀:非最小耦合案例》,Phys。修订稿112(2014)011302[arXiv:1304.0363]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.112.011302
[30] K.Schutz、E.I.Sfakianakis和D.I.Kaiser,《普朗克之后的多场通货膨胀:非最小耦合的等曲率模式》,Phys。版本D 89(2014)064044[arXiv:1310.8285]【灵感】。
[31] A.D.Linde,膨胀宇宙学中的轴,物理学。莱特。B 259(1991)38【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(91)90130-I
[32] A.D.Linde,混合通货膨胀,物理。修订版D 49(1994)748[astro-ph/9307002][INSPIRE]。
[33] E.J.Copeland、A.R.Liddle、D.H.Lyth、E.D.Stewart和D.Wands,爱因斯坦引力下的虚假真空膨胀,物理学。修订版D 49(1994)6410[astro-ph/9401011][INSPIRE]。
[34] M.Sasaki和E.D.Stewart,通货膨胀期间产生的密度扰动谱指数的一般分析公式,Prog。西奥。《物理学》95(1996)71[astro-ph/9507001][INSPIRE]。
[35] K.Allison,Higgsξ-125-126 GeV Higgs的通货膨胀:双回路分析,JHEP02(2014)040[arXiv:1306.6931][启示]。 ·doi:10.1007/JHEP02(2014)040
[36] F.Bezrukov,M.Yu。Kalmykov,B.A.Kniehl和M.Shaposhnikov,希格斯玻色子质量与新物理,JHEP10(2012)140[arXiv:1205.2893]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP10(2012)140
[37] G.Degrassi等人,《NNLO标准模型中希格斯粒子的质量和真空稳定性》,JHEP08(2012)098[arXiv:1205.6497]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP08(2012)098
[38] M.Shaposhnikov和C.Wetterich,引力的渐近安全性和希格斯玻色子质量,物理学。莱特。B 683(2010)196[arXiv:0912.0208]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2009.12.022
[39] A.O.Barvinsky和A.Yu。卡门施切克,早期宇宙膨胀和粒子物理的量子尺度,物理学。莱特。B 332(1994)270[gr-qc/9404062]【灵感】。
[40] A.Tronconi,《渐进安全的非最小通货膨胀》,JCAP07(2017)015[arXiv:1704.05312][启示录]·兹比尔1515.83458 ·doi:10.1088/1475-7516/2017/07/015
[41] 何海杰、郑志贤,用TeV尺度新物理扩展希格斯粒子膨胀,JCAP10(2014)019[arXiv:1405.7331][启示]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2014/10/019
[42] K.Enqvist、T.Meriniemi和S.Nurmi,《通货膨胀期间的希格斯动力学》,JCAP07(2014)025[arXiv:1404.3699][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2014/07/025
[43] N.Haba和R.Takahashi,根据BICEP2,希格斯粒子与单重标量暗物质和右手中微子的膨胀,物理学。版本D 89(2014)115009[arXiv:1404.4737]【灵感】。
[44] Y.Hamada,H.Kawai和K.-Y.Oda,从希格斯膨胀和平势预测希格斯门标量暗物质的质量,JHEP07(2014)026[arXiv:1404.6141][INSPIRE]。 ·doi:10.1007/JHEP07(2014)026
[45] J.Kim、P.Ko和W.-I.Park,希格斯门户以相当大的张量-标量比协助希格斯粒子膨胀,JCAP02(2017)003[arXiv:1405.1635][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2017/02/003
[46] J.Rubio和M.Shaposhnikov,《希格斯-狄拉顿宇宙学:普遍性与临界性》,《物理学》。版本D 90(2014)027307[arXiv:1406.5182][灵感]。
[47] D.I.Kaiser和A.T.Todhunter,非最小耦合多场通货膨胀的原始扰动,物理学。版本D 81(2010)124037[arXiv:1004.3805]【灵感】。
[48] D.I.Kaiser、E.A.Mazenc和E.I.Sfakianakis,非最小耦合多场通货膨胀的原始双谱,物理学。版本D 87(2013)064004[arXiv:1210.7487]【灵感】。
[49] K.A.Malik和D.Wands,《宇宙学扰动》,《物理学》。报告475(2009)1[arXiv:0809.4944]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physrep.2009.03.001
[50] N.Bartolo、E.Komatsu、S.Matarrese和A.Riotto,《通货膨胀带来的非高斯性:理论和观察》,《物理学》。报告402(2004)103[astro-ph/0406398][INSPIRE]。
[51] X.Chen,《通货膨胀模型的原始非因果关系》,Adv.Astron.2010(2010)638979[arXiv:1002.1416]【灵感】。 ·doi:10.1155/2010/638979
[52] C.M.Peterson和M.Tegmark,《测试双场通货膨胀》,物理。版本D 83(2011)023522[arXiv:1005.4056]【灵感】。
[53] D.Seery、D.J.Mulryne、J.Frazer和R.H.Ribeiro,膨胀微扰理论是相空间中的几何光学,JCAP09(2012)010[arXiv:1203.2635][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2012/09/010
[54] J.Elliston、D.J.Mulryne、D.Seery和R.Tavakol,fNL到绝热极限的演变,JCAP11(2011)005[arXiv:1106.2153][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2011/11/005
[55] E.Cremmer、B.Julia、J.Scherk、S.Ferrara、L.Girardello和P.van Nieuwenhuizen,无宇宙学常数超重力中的自发对称破缺和希格斯效应,Nucl。物理学。B 147(1979)105【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(79)90417-6
[56] H.P.Nilles,超对称,超重力和粒子物理学,物理学。报告110(1984)1【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-1573(84)90008-5
[57] J.Bagger和J.Wess,《超对称和超重力》,普林斯顿大学出版社(1983年)·Zbl 0516.53060号
[58] M.B.Einhorn和D.R.T.Jones,超重力下非最小引力耦合的通货膨胀,JHEP03(2010)026[arXiv:0912.2718][灵感]·Zbl 1271.81197号 ·doi:10.1007/JHEP03(2010)026
[59] S.Ferrara、R.Kallosh、A.Linde、A.Marrani和A.Van Proeyen,约旦框架超重力和NMSSM中的充气,物理。D 82版(2010)045003[arXiv:1004.0712]【灵感】。
[60] A.B.Goncharov和A.D.Linde,《超重力中的混沌膨胀》,物理学。莱特。B 139(1984)27【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(84)90027-3
[61] J.R.Ellis、D.V.Nanopoulos、K.A.Olive和K.Tamvakis,《原始超对称膨胀》,第。物理学。B 221(1983)524【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(83)90592-8
[62] R.Allahverdi、B.Dutta和Y.Santoso,MSSM膨胀,暗物质和LHC,物理学。修订版D 82(2010)035012[arXiv:1004.2741]【灵感】。
[63] A.Chatterjee和A.Mazumdar,调整MSSM Higgses作为一个充气,JCAP09(2011)009[arXiv:1103.5758][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2011/09/009
[64] L.E.Ibáñez、F.Marchesano和I.Valenzuela,希格斯通货膨胀和弦理论,JHEP01(2015)128[arXiv:1411.5380][灵感]·Zbl 1388.83668号 ·doi:10.1007/JHEP01(2015)128
[65] K.Enqvist,L.Mether和S.Nurmi,MSSM膨胀的超重力起源,JCAP11(2007)014[arXiv:0706.2355][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2007/11/014
[66] I.Antoniadis、A.Chatrabhuti、H.Isono和R.Knoops,《德西特真空中计量R-对称超重力的膨胀》,《欧洲物理学》。J.C 76(2016)680[arXiv:1608.02121]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-016-4539-1
[67] P.Fayet,希格斯机制的超规范不变量扩展和电子及其中微子模型,Nucl。物理学。B 90(1975)104【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(75)90636-7
[68] H.E.Haber和R.Hempfling,重整化群改进了最小超对称模型Phys的Higgs扇区。修订版D 48(1993)4280[hep-ph/9307201][INSPIRE]。
[69] E.Akhmetzyanova、M.Dolgopolov和M.Dubinin,具有CP-violation的双粒子模型中的希格斯玻色子,Phys。修订版D 71(2005)075008[hep-ph/0405264][灵感]。
[70] E.N.Akhmetzyanova、M.V.Dolgopolov和M.N.Dubinin,MSSM双希格斯扇区CP不变性的破坏,物理学。第部分。Nucl.37(2006)677【灵感】。 ·doi:10.1134/S10637796050029
[71] K.Inoue,A.Kakuto,H.Komatsu和S.Takeshita,具有软破坏超对称性的大统一模型的方面,Prog。西奥。《物理学》68(1982)927【勘误表70(1983)330】【灵感】·Zbl 0527.22022号
[72] R.A.Flores和M.Sher,标准中的希格斯质量,多希格斯和超对称模型,《物理学年鉴》148(1983)95[灵感]。 ·doi:10.1016/0003-4916(83)90331-7
[73] ATLAS合作,在大型强子对撞机上使用ATLAS探测器对标准模型希格斯玻色子搜索中新粒子的观测,Phys。莱特。B 716(2012)1[arXiv:1207.7214]【灵感】。
[74] CMS合作,在大型强子对撞机的CMS实验中观察到一个质量为125 GeV的新玻色子,Phys。莱特。B 716(2012)30[arXiv:1207.7235]【灵感】。
[75] ATLAS,CMS合作,与ATLAS和CMS实验在\[sqrt{s}=7\sqrt{s}=7\]和8TeV条件下pp碰撞中希格斯玻色子质量的联合测量,物理学。修订稿114(2015)191803[arXiv:1503.07589]【灵感】。
[76] E.Boos、V.Bunichev、M.Dubinin和Y.Kurihara,《通过维数-six算子在SM扩展中的完整树级希格斯玻色子信号》,Phys。版本D 89(2014)035001[arXiv:1309.5410]【灵感】。
[77] J.F.Gunion和H.E.Haber,CP守恒双希格斯双粒子模型:去耦极限的方法,Phys。修订版D 67(2003)075019[hep-ph/0207010][INSPIRE]。
[78] M.Carena、H.E.Haber、I.Low、N.R.Shah和C.E.M.Wagner,MSSM中非标准希格斯玻色子搜索和精确希格斯玻色子测量之间的互补性,物理学。版次:D 91(2015)035003[arXiv:1410.4969]【灵感】。
[79] D.M.Asner等人,ILC Higgs白皮书,arXiv:1310.0763[INSPIRE]。
[80] D.I.Kaiser,多标量场保角变换,物理学。修订版D 81(2010)084044[arXiv:1003.1159][灵感]。
[81] N.A.Chernikov和E.A.Tagirov,德西特时空中标量场的量子理论,Ann.Inst.H.Poincare Phys。西奥。A9(1968)109【灵感】·兹比尔0162.57802
[82] E.A.Tagirov,《德西特型宇宙模型中场量子化的后果》,《物理学年鉴》第76卷(1973年)第561页[启示录]。 ·doi:10.1016/0003-4916(73)90047-X
[83] C.G.Callan Jr.、S.R.Coleman和R.Jackiw,新改进的能量动量张量,《年鉴物理》59(1970)42[启示]·Zbl 1092.83502号 ·doi:10.1016/0003-4916(70)90394-5
[84] I.L.Buchbinder、S.D.Odintsov和I.L.Shapiro,《量子引力中的有效作用》,IOP出版社,布里斯托尔(1992)。
[85] J.-O.Gong、H.M.Lee和S.K.Kang,两个希格斯双粒子模型中的通货膨胀和暗物质,JHEP04(2012)128[arXiv:1202.0288]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP04(2012)128
[86] A.R.Liddle、P.Parsons和J.D.Barrow,《将通货膨胀中的慢滚动近似形式化》,Phys。修订版D 50(1994)7222[astro-ph/9408015][INSPIRE]。
[87] C.P.Burgess、H.M.Lee和M.Trott,《通货膨胀期间的功率计算和经典近似的有效性》,JHEP09(2009)103[arXiv:0902.4465]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/09/103
[88] S.Kanemura和K.Yagyu,在最一般的两个希格斯双粒子模型Phys中的幺正性。莱特。B 751(2015)289[arXiv:1509.06060]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2015.10.047
[89] V.Mukhanov,《量子宇宙学扰动:预测和观测》,《欧洲物理学》。J.C 73(2013)2486[arXiv:1303.3925]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-013-2486-7
[90] D.Roest,《通货膨胀的普遍性等级》,JCAP01(2014)007[arXiv:1309.1285][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2014/01/007
[91] R.Kallosh、A.Linde和D.Roest,《强耦合下通货膨胀的通用吸引子》,物理。修订稿112(2014)011303[arXiv:1310.3950][灵感]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.112.011303
[92] R.Kallosh,A.Linde和D.Roest,诱导通货膨胀的双吸引子行为,JHEP09(2014)062[arXiv:1407.4471][启示]。 ·doi:10.1007/JHEP09(2014)062
[93] M.Galante、R.Kallosh、A.Linde和D.Roest,《宇宙膨胀吸引子的统一》,《物理学》。修订稿114(2015)141302[arXiv:1412.3797]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.114.141302
[94] P.Binetruy、E.Kiritsis、J.Mabillard、M.Pieroni和C.Rosset,通货膨胀模型的普适类,JCAP04(2015)033[arXiv:1407.0820][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2015/04/033
[95] M.Pieroni,引力非最小耦合通货膨胀模型的β函数形式,JCAP02(2016)012[arXiv:1510.03691][INSPIRE]。
[96] M.Rinaldi、L.Vanzo、S.Zerbini和G.Venturi,膨胀准尺度变吸引子,物理学。版本D 93(2016)024040[arXiv:1505.03386]【灵感】。
[97] E.Elizalde、S.D.Odintsov、E.O.Pozdeeva和S.Yu。Vernov,有限规范理论RG-改进希格斯扇区的宇宙学吸引子膨胀,JCAP02(2016)025[arXiv:1509.08817][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2016/02/025
[98] R.Kallosh和A.Linde,多场共形宇宙学吸引子,JCAP12(2013)006[arXiv:1309.2015][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2013/12/006
[99] T.Kobayashi,O.Seto和T.H.Tatsuishi,超重力中的极点膨胀和吸引子:手征物质场膨胀,arXiv:1703.09960[灵感]·兹比尔1524.83036
[100] M.N.Dubinin和E.Yu。Petrova,突变理论中双元模型的高温希格斯势,Theor。数学。Phys.184(2015)1170【灵感】·Zbl 1329.81396号 ·doi:10.1007/s11232-015-0325-8
[101] M.Dubinin和E.Petrova,MSSM希格斯势的希格斯玻色子质量的辐射修正,带维数-six算符,Phys。版次:D 95(2017)055021[arXiv:1612.03655]【灵感】。
[102] G.Barenboim、E.J.Chun和H.M.Lee,Coleman-Weinberg《普朗克的通货膨胀》,Phys。莱特。B 730(2014)81[arXiv:1309.1695]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2014.01.039
[103] E.Elizalde、S.D.Odintsov、E.O.Pozdeeva和S.Yu。Vernov,Renormalization-group改进了膨胀标量电动力学和SU(5)场景,与Planck 2013和BICEP2结果相对应,Phys。版本D 90(2014)084001[arXiv:1408.1285]【灵感】。
[104] T.Inagaki,S.D.Odintsov和H.Sakamoto,Gauged Nambu-Jona-Lasinio通货膨胀,天体物理学。《空间科学》360(2015)67[arXiv:1509.03738][INSPIRE]·Zbl 1361.83029号 ·doi:10.1007/s10509-015-2584-0
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。