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关于3-3-1模型的光标量光谱的可行性。 (英语) Zbl 07693905号

摘要:在这项工作中,我们研究了3-3-1模型的有效版本,其中颗粒含量与2HDM相同。我们证明了从(mathrm{SU}(3)_C\otimes\mathrm}SU}。给定来自对撞机搜索、B物理的当前约束,以及理论约束,如四次耦合的微扰性和标量势的稳定性,我们发现新标量不能小于350GeV。

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81至XX 量子理论
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参考文献:

[1] F.Pisano和V.Pleitez,弱电相互作用的SU(3)×U(1)模型,物理。修订版D46(1992)410[hep-ph/9206242][INSPIRE]。
[2] Frampton,PH,手性双轻子模型和风味问题,Phys。修订稿。,69, 2889 (1992) ·doi:10.1103/PhysRevLett.69.2889
[3] J.C.Montero、C.A.de Sousa Pires和V.Pleitez,通过TeV级II型跷跷板机制的中微子质量,物理学。莱特。B502(2001)167[hep-ph/0011296]【灵感】。
[4] M.B.Tully和G.C.Joshi,在331模型中产生中微子质量,物理学。修订版D64(2001)011301[hep-ph/0011172][INSPIRE]。
[5] J.C.Montero、C.A.de Sousa Pires和V.Pleitez,3-3-1模型中通过跷跷板机制的中微子质量,Phys。修订版D65(2002)095001[hep-ph/0112246][灵感]。
[6] N.V.Cortez和M.D.Tonasse,可计算轻子质量,跷跷板关系和具有额外U(1)对称性的3-3-1模型中的四个中微子混合,Phys。版本D72(2005)073005[hep-ph/0510143][灵感]。
[7] Cogollo,D。;迪尼兹,H。;de Sousa Pires,CA,KeV,3-3-1模型中II型跷跷板机制的右手中微子,Phys。莱特。B、 677338(2009年)·doi:10.1016/j.physletb.2009.05.060
[8] Cogollo,D。;迪尼兹,H。;de Sousa Pires,加利福尼亚州,三跷跷板机构,Phys。莱特。B、 687400(2010年)·doi:10.1016/j.physletb.2010.03.066
[9] Cogollo,D。;迪尼兹,H。;de Sousa Pires,加利福尼亚州;Rodrigues da Silva,PS,3-3-1模型中TeV尺度下的Seesaw机制,右手中微子,《欧洲物理学》。J.C,58,455(2008)·doi:10.1140/epjc/s10052-008-0749-5
[10] A.G.Dias、C.A.de Sousa Pires、P.S.Rodrigues da Silva和A.Sampieri,反向跷跷板机构的简单实现,物理。版本D86(2012)035007[arXiv:1206.2590]【灵感】。
[11] H.Okada、N.Okada和Y.Orikasa,最小3-3-1模型中的辐射跷跷板机制,Phys。版本D93(2016)073006[arXiv:1504.01204]【灵感】。
[12] V.V.Vien,H.N.Long和A.E.Cárcamo Hernández,具有I型和II型跷跷板机构的Tétflavored 3-3-1模型中的轻子质量和混合,Mod。物理。莱特。A34(2019)1950005[arXiv:1812.07263]【灵感】。
[13] Cárcamo Hernández,AE;长,HN;Vien,VV,第一个∆(27)风味3-3-1模型,具有低规模跷跷板机制,《欧洲物理学》。J.C,78,804(2018)·doi:10.1140/epjc/s10052-018-6284-0
[14] T.P.Nguyen、T.T.Le、T.T.Hong和L.T.Hue,标准模型类希格斯玻色子h的衰变μτ在具有反向跷跷板中微子质量的3-3-1模型中,Phys。版本D97(2018)073003[arXiv:1802.00429]【灵感】。
[15] C.A.de Sousa Pires、F.Ferreira de Freitas、J.Shu、L.Huang和P.Wagner Vasconcelos Olegário,在3-3-1模型中实现反向II型跷跷板机制,Phys。莱特。B797(2019)134827[arXiv:1812.10570]【灵感】。
[16] A.E.Cárcamo Hernández、N.A.Pérez-Julve和Y.Hidalgo Velásquez,费米子质量和混合,以及具有线性跷跷板机制的3-3-1模型Phys的一些现象学方面。版次D100(2019)095025[arXiv:1907.13083]【灵感】。
[17] Cárcamo Hernández,AE;伊达尔戈·贝拉斯奎兹(Hidalgo Velásquez),Y。;北卡罗来纳州佩雷兹·朱尔夫,具有低规模跷跷板机制的3-3-1模型,《欧洲物理学》。J.C,79,828(2019)·doi:10.1140/epjc/s10052-019-7325-z
[18] A.E.Cárcamo Hernández、L.T.Hue、S.Kovalenko和H.N.Long,具有两个标量三元组和线性跷跷板机制的扩展3-3-1模型,《欧洲物理学》。J.Plus136(2021)1158[arXiv:2001.01748]【灵感】。
[19] D.Fregolente和M.D.Tonasse,来自SU(3)_L⊗U(1)_弱电模型的自相互作用暗物质,Phys。莱特。B555(2003)7[hep-ph/0209119][灵感]。
[20] H.N.Long和N.Q.Lan,具有右手中微子的SU(3)_C⊗SU(三)_L𕧦U(一)_N模型中的自相互作用暗物质和希格斯玻色子,Europhys。Lett.64(2003)571[hep-ph/0309038]【灵感】。
[21] C.A.de Sousa Pires和P.S.Rodrigues da Silva,Scalar Bilepton暗物质,JCAP12(2007)012[arXiv:0710.2104][灵感]。
[22] J.K.Mizukoshi,C.A.de Sousa Pires,F.S.Queiroz和P.S.Rodrigues da Silva,WIMPs在3-3-1模型中使用重无菌中微子,Phys。版本D83(2011)065024[arXiv:1010.4097]【灵感】。
[23] J.D.Ruiz-Alvarez、C.A.de Sousa Pires、F.S.Queiroz、D.Restrepo和P.S.Rodrigues da Silva,《关于LHC伽马射线、暗物质和希格斯粒子搜索的联系》,Phys。版本D86(2012)075011[arXiv:1206.5779]【灵感】。
[24] 普罗富莫,S。;Queiroz,FS,《使用直接暗物质探测约束331模型中Z′质量》,《欧洲物理学》。J.C,74,2960(2014)·doi:10.1140/epjc/s10052-014-2960-x
[25] P.V.Dong、T.P.Nguyen和D.V.Soa,具有惰性标量三重态的3-3-1模型,Phys。版本D88(2013)095014[arXiv:1308.4097]【灵感】。
[26] P.V.Dong、H.T.Hung和T.D.Tham,3-3-1-1暗物质模型,Phys。版本D87(2013)115003[arXiv:1305.0369]【灵感】。
[27] Cogollo博士。;冈萨雷斯-莫拉莱斯,AX;奎罗斯,FS;Teles,PR,使用LHC和直接暗物质探测数据排除331模型的轻暗物质窗口,JCAP,11002(2014)·doi:10.1088/1475-7516/2014/11/002
[28] P.V.Dong、D.T.Huong、F.S.Queiroz和N.T.Thuy,《3-3-1-1模型的现象学》,Phys。版本D90(2014)075021[arXiv:1405.2591]【灵感】。
[29] P.V.Dong、N.T.K.Ngan和D.V.Soa,简单3-3-1模型和暗物质的含义,Phys。版本D90(2014)075019[arXiv:1407.3839]【灵感】。
[30] C.Kelso、H.N.Long、R.Martinez和F.S.Queiroz,g−2_μ、弱电、暗物质和331模型上对撞机约束的连接,物理。版本D90(2014)113011[arXiv:1408.6203]【灵感】。
[31] Mambrini,Y。;普罗富莫,S。;奎罗斯,FS,《暗物质与全球对称》,物理学。莱特。B、 760807(2016)·doi:10.1016/j.physletb.2016.07.076
[32] P.V.Dong、C.S.Kim、D.V.Soa和N.T.Thuy,最小3-3-1模型中暗物质的研究,物理学。版本D91(2015)115019[arXiv:1501.04385]【灵感】。
[33] C.A.de Sousa Pires、P.S.Rodrigues da Silva、A.C.O.Santos和C.Siqueira,超对称3-3-1模型中的希格斯质量和右手sneutrino WIMP,Phys。版本D94(2016)055014[arXiv:1606.01853]【灵感】。
[34] 阿尔维斯,A。;阿卡迪,G。;Dong,光伏;杜阿尔特,L。;奎罗斯,FS;Valle,JWF,作为剩余规范对称的马特宇称:探索宇宙暗物质理论,物理学。莱特。B、 772825(2017)·doi:10.1016/j.physletb.2017.07.056
[35] Rodrigues da Silva,PS,《331电弱规范模型中WIMP的简要回顾》,Phys。国际,7,15(2016)·doi:10.3844/pisp.2016.15.27
[36] C.D.R.Carvajal,B.L.Sánchez Vega和O.Zapata,将类轴暗物质与中微子质量联系起来,Phys。版本D96(2017)115035[arXiv:1704.08340]【灵感】。
[37] Dong,光伏;霍恩,DT;奎罗斯,FS;阀门,JWF;加利福尼亚州Vaquera-Araujo,《翻转三位一体的黑暗面》,JHEP,04143(2018)·doi:10.1007/JHEP04(2018)143
[38] G.Arcadi、C.P.Ferreira、F.Goertz、M.M.Guzzo、F.S.Queiroz和A.C.O.Santos,《暗物质引起的Lepton风味破坏》,Phys。版本D97(2018)075022[arXiv:1712.02373]【灵感】。
[39] J.C.Montero、A.Romero和B.L.Sánchez-Vega,3-3-1模型中的Axion暗物质,物理学。修订版D97(2018)063015[arXiv:1709.04535][灵感]。
[40] 霍恩,DT;Dinh,DN;蒂恩,LD;Van Dong,P.,翻转3-3-1模型中的暗物质和味道变化,JHEP,08051(2019)·doi:10.07/JHEP08(2019)051
[41] C.E.Alvarez-Salazar和O.L.G.Peres,使用(G−2)_μ和暗物质观测值约束重中性轻子的3-3-1模型,Phys。版次D103(2021)035029[arXiv:1906.06444]【灵感】。
[42] Van Loi,D。;南希;Van Dong,P.,完全翻转3-3-1-1模型中的暗物质,《欧洲物理学》。J.C,81,591(2021)·doi:10.1140/epjc/s10052-021-09374-4
[43] 杜特拉,M。;奥利维拉,V。;加利福尼亚州de Sousa Pires;奎罗兹,FS,一种混合热右手中微子暗物质和热右手中微子暗物质的模型,JHEP,1005(2021)·doi:10.1007/JHEP10(2021)005
[44] V.Oliveira和C.A.de Sousa Pires,PandaX-4T对3-3-1LHN模型中Z′质量的限制,Phys。版次D106(2022)015031[arXiv:2112.03963]【灵感】。
[45] D.Cogollo、A.V.de Andrade、F.S.Queiroz和P.Rebello Teles,《331_RHN模型中风味变化中性电流的新来源》,《欧洲物理学》。J.C72(2012)2029[arXiv:1201.1268]【灵感】。
[46] Cogollo,D。;奎罗斯,FS;Vasconcelos,P.,《简化最小标量扇区中的风味变化中性电流过程》,Mod。物理。莱特。A、 291450173(2014)·doi:10.1142/S0217732314501739
[47] A.J.Buras、F.De Fazio和J.Girrbach Noe,SU(3)_C×SU(3)_L×U(1)_X模型中的Z-Z′混合和Z-介导的FCNC,JHEP08(2014)039[arXiv:1405.3850][INSPIRE]。
[48] 伯拉斯,AJ;De Fazio,F.,331模型中的ε′/ε,JHEP,2010年3月(2016年)·doi:10.1007/JHEP03(2016)010
[49] 奎罗斯,FS;西奎拉,C。;Valle,JWF,《LHC Run-2双轻子结合与载体介体的限制风味变化相互作用》,Phys。莱特。B、 763269(2016)·doi:10.1016/j.physletb.2010.10057
[50] T.B.de Melo、S.Kovalenko、F.S.Queiroz、C.Siqueira和Y.S.Villamizar,《稀有钾衰变到缺失能量:Z′模型的NA62结果的含义》,Phys。版次D103(2021)115001[arXiv:2102.06262]【灵感】。
[51] AJ Buras;De Fazio,F.,331在∆F=2过程中面临张力的模型及其对ε′/ε,B_s的影响μ^+μ^−和BK^*μ^+μ^−,JHEP,08115(2016)·doi:10.1007/JHEP08(2016)115
[52] 伯拉斯,AJ;Colangelo,P。;德法齐奥,F。;Loparco,F.,《331的魅力》,JHEP,1021(2021)·doi:10.1007/JHEP10(2021)021
[53] P.B.Pal,SU(3)_C×SU(2)_L×U(1)_Nodels中的强CP问题,Phys。版本D52(1995)1659[hep-ph/9411406][INSPIRE]。
[54] A.G.Dias和V.Pleitez,在3-3-1模型中稳定不可见轴子,Phys。版本D69(2004)077702[hep-ph/0308037][灵感]。
[55] A.G.Dias、C.A.de Sousa Pires和P.S.Rodrigues da Silva,《经济3-3-1模型中的离散对称性、不可见轴子和轻子数对称性》,Phys。版本D68(2003)115009[hep-ph/0309058][灵感]。
[56] J.C.Montero和B.L.Sanchez-Vega,具有最小标量扇区的3-3-1模型中的自然PQ对称性,Phys。版本D84(2011)055019[arXiv:1102.5374]【灵感】。
[57] A.G.Dias、J.Leite、D.D.Lopes和C.C.Nishi,《3-3-1模型中的费米子质量层次和双跷跷板机制》,《物理学》。版本D98(2018)115017[arXiv:1810.01893]【灵感】。
[58] A.G.Dias、J.Leite、J.W.F.Valle和C.A.Vaquera-Araujo,在3-3-1装置中重新加载轴子,Phys。莱特。B810(2020)135829[arXiv:2008.10650][灵感]·Zbl 1472.81286号
[59] A.Alves、L.Duarte、S.Kovalenko、Y.M.Oviedo-Torres、F.S.Queiroz和Y.S.Villamizar,《LHC和未来强子对撞机的约束3-3-1模型》,Phys。版次D106(2022)055027[arXiv:2203.02520]【灵感】。
[60] Muong−2合作,测量0.46 ppm的正Muon异常磁矩,物理。修订稿126(2021)141801[arXiv:2104.03281][灵感]。
[61] Á.S.de Jesus、S.Kovalenko、F.S.Queiroz、C.A.de Sousa Pires和Y.S.Villamizar,死了还是活着?μ介子异常磁矩对3-3-1模型的影响,物理学。莱特。B809(2020)135689[arXiv:2003.06440]【灵感】·Zbl 1473.81242号
[62] 布罗乔,A。;春,EJ;帕塞拉,M。;帕特尔,KM;Vempati,SK,《限制两个希格斯双粒子模型》,JHEP,11,058(2014)·doi:10.1007/JHEP11(2014)058
[63] Chun,EJ公司;Kim,J.,《嗜弱性Two-Higgs-双粒子模型的轻子精度测试》,JHEP,07,110(2016)·doi:10.1007/JHEP07(2016)110
[64] Wang,L。;Han,X-F,面对μ介子g−2和实验约束的2HDM的光赝标量,JHEP,05039(2015)·doi:10.1007/JHEP05(2015)039
[65] Abe,T。;佐藤,R。;Yagyu,K.,作为μg−2异常解决方案的轻子特异性双希格斯偶极子模型,JHEP,07,064(2015)·doi:10.1007/JHEP07(2015)064
[66] A.Crivellin、J.Heeck和P.Stoffer,一个受扰轻子特有的双希格斯双粒子模型,面对标准模型以外的物理实验提示,物理学。修订稿116(2016)081801[arXiv:1507.07567][灵感]。
[67] 春,EJ;康,Z。;竹内,M。;Sming Tsai,Y-L,(g−2)_μ的轻子特异性2HDM的LHCτ富集试验,JHEP,11,099(2015)·doi:10.1007/JHEP11(2015)099
[68] Han,T。;康,SK;Sayre,J.,对齐双希格斯双粒子模型中的μg−2,JHEP,02,097(2016)·doi:10.1007/JHEP02(2016)097
[69] Ilisie,V.,《新Barr-Zee对双希格斯模型中(g−2)_μ的贡献》,JHEP,04077(2015)·doi:10.1007/JHEP04(2015)077
[70] A.Cherchiglia、D.Stöckinger和H.Stö》,《2HDM中的Muon g−2:最大结果和详细现象学》,《物理学》。版本D98(2018)035001[arXiv:1711.11567]【灵感】。
[71] H.Okada,N.Okada.,Y.Orikasa和K.Yagyu,最小SU(3)_L×U(1)_Xmodel中的希格斯现象学,Phys。版本D94(2016)015002[arXiv:1604.01948]【灵感】。
[72] 风扇,Z。;Yagyu,K.,从3-3-1模型中产生的CP-violating 2HDM,JHEP,2014年6月(2022年)·doi:10.1007/JHEP06(2022)014
[73] CDF合作,使用CDF II探测器高精度测量W玻色子质量,Science376(2022)170[灵感]。
[74] A.Costantini、M.Ghezzi和G.M.Pruna,一般331模型希格斯势的理论约束,物理学。莱特。B808(2020)135638[arXiv:2001.08550]【灵感】·兹比尔1473.81241
[75] 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D67(2003)075019[hep-ph/0207010][INSPIRE]。
[76] 乔治亚州布兰科;费雷拉,PM;拉沃拉。;明尼苏达州Rebelo;谢尔,M。;席尔瓦,JP,《双希格斯双粒子模型的理论和现象学》,物理学。报告。,516, 1 (2012) ·doi:10.1016/j.physrep.2012.02.002
[77] M.Maniatis,A.von Manteufel,O.Nachtmann和F.Nagel,一般双希格斯双粒子模型的稳定性和对称性破缺,Eur.Phys。J.C48(2006)805[hep-ph/0605184]【灵感】。
[78] I.F.Ginzburg和I.P.Ivanov,最一般2HDM中的树级单位约束,Phys。修订版D72(2005)115010[hep ph/0508020][IINSPIRE]。
[79] 桑切兹·维加,BL;甘比尼,G。;Alvarez-Salazar,CE,经济型3-3-1模型的真空稳定性条件,《欧洲物理学》。J.C,79,299(2019)·doi:10.1140/epjc/s10052-019-6807-3
[80] 埃里克森,D。;Rathsman,J。;Stal,O.,2HDMC:Two-Higgs-双粒子模型计算器物理与手册,计算。物理。社区。,181, 189 (2010) ·Zbl 1205.82016年 ·doi:10.1016/j.cpc.2009.09.011
[81] Enomoto,T。;Watanabe,R.,Z_2对称型和对齐型两个希格斯双粒子模型的风味约束,JHEP,05,002(2016)·doi:10.1007/JHEP05(2016)002
[82] Arbey,A。;马哈茂迪,F。;失速,O。;Stefaniak,T.,《两个希格斯双粒子模型中带电希格斯玻色子的状态》,《欧洲物理学》。J.C,78,182(2018)·doi:10.1140/epjc/s10052-018-5651-1
[83] 粒子数据协作,粒子物理评论,Prog。西奥。实验物理2020(2020)083C01【灵感】。
[84] J.de Blas、M.Pierini、L.Reina和L.Silvestrini,最近测量顶夸克和W-玻色子质量对弱电精密配合的影响,物理学。修订稿129(2022)271801[arXiv:2204.04204][灵感]。
[85] 陆振堂,吴立中,吴永和朱斌,基于W玻色子质量的弱电精密拟合和新物理,物理学。版次D106(2022)035034[arXiv:2204.03796]【灵感】。
[86] 格里姆斯,W。;拉沃拉。;奥格雷德,OM;Osland,P.,多希格斯双粒子模型中的斜参数,Nucl。物理。B、 801、81(2008)·Zbl 1189.81254号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2008.04.019
[87] J.Kim,μg−2的相容性,X型2HDM中W质量异常,Phys。莱特。B832(2022)137220[arXiv:2205.01437]【灵感】·Zbl 1498.81146号
[88] 博特拉,FJ;科内特·戈麦斯,F。;米罗,C。;Nebot,M.,Muon和电子g−2在风味保存2HDM中的异常,CDF M_Wvalue的斜视图,Eur.Phys。J.C,82,915(2022年)·doi:10.1140/epjc/s10052-022-10893-x
[89] R.Benbrik、M.Boukidi和B.Manaut,第三类2HDM中的W质量和96 GeV过剩,arXiv:2204.11755【灵感】。
[90] K.Ghorbani和P.Ghorban,来自尺度不变2HDM的W玻色子质量异常,Nucl。物理。B984(2022)115980[arXiv:2204.09001][灵感]·Zbl 1514.81266号
[91] K.S.Babu、S.Jana和V.Padmanabhan Kovilakam,《双希格斯双粒子模型中W玻色子质量转移与μg−2的关联》,物理学。修订稿129(2022)121803[arXiv:2204.05303][灵感]。
[92] H.Song,W.Su和M.Zhang,在希格斯、Z极和W精密测量下2HDM中的电弱相变,JHEP10(2022)048[arXiv:2204.05085][灵感]。
[93] W.Porod,SPheno,计算超对称谱、SUSY粒子衰变和e^+e^−对撞机上SUSY微粒产生的程序,Compute。物理。Commun.153(2003)275[hep-ph/0301101][灵感]。
[94] 多孔,W。;Staub,F.,SPheno 3.1:超越MSSM、Compute的扩展,包括风味、CP阶段和模型。物理。社区。,183, 2458 (2012) ·doi:10.1016/j.cpc.2012.05.021
[95] J.T.Liu和D.Ng,SU(3)×U(1)模型中的Z-Z′混合和斜修正,Z.Phys。C62(1994)693[hep-ph/9302271][灵感]。
[96] Bechtle,P.,《希格斯界-4:针对LEP、Tevatron和LHC排除界的扩展希格斯扇区的改进测试》,《欧洲物理学》。J.C,74,2693(2014)·doi:10.1140/epjc/s10052-013-2693-2
[97] Bechtle,P.,《希格斯边界-5:在LHC 13 TeV时代测试希格斯扇区》,《欧洲物理学》。J.C,80,1211(2020)·doi:10.1140/epjc/s10052-020-08557-9
[98] 贝克特尔,P。;Heinemeyer,S。;圣奥尔。;Stefaniak,T。;Weiglein,G.,《希格斯粒子信号:用Tevatron和LHC的测量对抗任意的希格斯粒子扇区》,《欧洲物理学》。J.C,74,2711(2014)·doi:10.1140/epjc/s10052-013-2711-4
[99] 贝克特尔,P。;Heinemeyer,S。;Kling,T。;Stefaniak,T。;Weiglein,G。;Wittbrodt,J.,《希格斯信号-2:在LHC 13 TeV时代用精确的希格斯测量探索新物理》,《欧洲物理学》。J.C,81145(2021)·doi:10.1140/epjc/s10052-021-08942-y
[100] H.T.Hung、T.T.Hong、H.H.Phuong、H.L.T.Mai和L.T.Hue,中性希格斯衰变H3-3-1模型中的Zγ、γγ,物理。版次D100(2019)075014[arXiv:1907.06735]【灵感】。
[101] ATLAS合作,使用ATLAS实验收集的(sqrt{s}=13TeV)TeV质子-质子碰撞数据中高达80 fb^-1的希格斯玻色子产生和衰变的联合测量,Phys。版次D101(2020)012002[arXiv:1909.02845]【灵感】。
[102] S.Heinemeyer、D.Stockinger和G.Weiglein,(G−2)_μ的弱电和超对称双环修正,Nucl。物理。B699(2004)103[庚酸/0405255][灵感]·Zbl 1123.81431号
[103] S.Heinemeyer、D.Stockinger和G.Weiglein,μ子反常磁矩的双环SUSY修正,Nucl。物理。B690(2004)62[hep ph/0312264][灵感]。
[104] A.Cherchiglia,P.Kneschke,D.Stöckinger和H.Stö)Kim,2HDM中的μ子磁矩:完整的两圈结果,JHEP01(2017)007【Erratum ibid.10(2021)242]【arXiv:1607.06292]【INSPIRE】。
[105] Athron,P.,用GM2Calc 2,Eur.Phys.对Two-Higgs双粒子模型中μ子反常磁矩的双圈预测。J.C,82,229(2022年)·doi:10.1140/epjc/s10052-022-10148-9
[106] Athron,P.,GM2Calc:《μ介子(g−2)的精确MSSM预测》,《欧洲物理学》。J.C,76,62(2016)·doi:10.1140/epjc/s10052-015-3870-2
[107] 青山,T.,标准模型中μ介子的反常磁矩,物理学。报告。,887, 1 (2020) ·doi:10.1016/j.physrep.2020.07.006
[108] 查克拉巴蒂,N。;英国戴伊;Mukhopadhyaya,B.,《双希格斯双粒子方案的高标度有效性:一项包括LHC数据的研究》,JHEP,12166(2014)·doi:10.1007/JHEP12(2014)166
[109] 乔杜里,D。;Eberhardt,O.,具有软Z_2breaking的两圈重整化two-Higgs-Doublet模型的全局拟合,JHEP,11,052(2015)·doi:10.1007/JHEP11(2015)052
[110] 格林斯坦,B。;墨菲,CW;Uttayarat,P.,对具有软断裂的CP保守双希格斯双粒子模型中扰动幺正性界的一顶修正ℤ_2《对称》,JHEP,06070(2016)·doi:10.1007/JHEP06(2016)070
[111] 卡奇奥,V。;乔杜里,D。;O.埃伯哈特。;Murphy,CW,Next-to leading order unitarity适用于具有软ℤ_《断裂》,JHEP,11026(2016)·兹比尔1390.81012 ·doi:10.1007/JHEP11(2016)026
[112] Staub,F.,SARAH 4:(不仅是SUSY)模型构建者的工具,Compute。物理。社区。,185, 1773 (2014) ·Zbl 1348.81026号 ·doi:10.1016/j.cpc.2014.02.018
[113] Buttazzo,D.,《研究希格斯玻色子的近临界性》,JHEP,12089(2013)·doi:10.1007/JHEP12(2013)089
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