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低尺度强动力学导致的MSSM希格斯扇区扭曲。 (英语) Zbl 1306.81410号

小结:我们表明,当TeV尺度上的超对称性被强动力学打破时,MSSM的希格斯扇区可以被大幅修改。这是由于希格斯粒子和强扇区共振的可能大规模混合而引起的。特别是最轻的希格斯玻色子的质量可以显著高于MSSM束缚(GeV)。此外,只有一个希格斯偶极子是绝对必要的,因为与MSSM相比,Yukawa耦合可以有一个非常不同的结构。利用AdS/CFT对应关系,可以计算出弱电精密观测值,并表明其低于实验界限。产生粒子质量最自然的方法是通过与复合态混合。这使得规范子和希格斯子很容易获得200 GeV左右的狄拉克质量,而标量质量可以由额外的D项产生,也可以通过与强耦合态混合产生。最后,对这些情况最有趣的预测之一是希格斯玻色子相当大的衰变宽度,变成一个非常轻的引力子((sim 10^{-4})eV)和一个希格斯子。

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81V22型 统一量子理论
81T60型 量子力学中的超对称场论
81R40型 量子理论中的对称破缺
81T20型 弯曲空间或时空背景下的量子场论
81T40型 量子力学中的二维场论、共形场论等
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