×

超对称弱电尺度跷跷板模型。 (英语) Zbl 1383.81283号

摘要:本文提出了一种新的超对称逆跷跷板模型,该模型仅具有一个附加的(Z_6)对称性。为了在树级获得可行的中微子谱,场的含量是最小的。有趣的是,我们模型中的逆跷跷板尺度与弱电对称性破缺的尺度有关。由于这个原因,我们对层次结构没有太多偏见,并用不同的现象学讨论了三种不同类型的逆跷跷板机制。我们可以成功地再现中微子质量和混合,并且我们的模型与当前关于无中微子双β衰变、PMNS矩阵的非酉性和带电轻子风味破坏的边界一致。

MSC公司:

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

软件:

莎拉
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] H.E.Haber和G.L.Kane,《寻找超对称:超越标准模型的物理探索》,Phys。报告117(1985)75【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-1573(85)90051-1
[2] D.V.Forero、M.Tortola和J.W.F.Valle,中微子振荡改装,物理。版本D 90(2014)093006[arXiv:1405.7540]【灵感】。
[3] M.Hirsch、M.A.Diaz、W.Porod、J.C.Romao和J.W.F.Valle,《超对称与双线性R宇称破坏的中微子质量和混合:太阳和大气中微子振荡理论》,Phys。修订版D 62(2000)113008[勘误表同上D 65(2002)119901][hep-ph/0004115][灵感]。
[4] P.Minkowski,μeγ以109μ介子中一个的速率衰减?,物理学。Lett.67B(1977)421【灵感】。
[5] T.Yanagida,中微子的水平对称性和质量,在宇宙统一理论和重子数研讨会论文集中,O.Sawada和A.Sugamoto编辑,KEK,Tsukuba,日本(1979)。
[6] 柳田敬二,中微子的水平对称性和质量,Prog。西奥。Phys.64(1980)1103【灵感】。 ·doi:10.1143/PTP.64.1103
[7] M.Gell-Mann,P.Ramond和R.Slansky,复杂旋量和统一理论,Conf.Proc。C 790927(1979)315[arXiv:1306.4669]【灵感】。
[8] P.Ramond,大统一理论中的家族团体,2月25日至3月2日在美国棕榈海岸的Sanibel研讨会上发表的演讲(1979年),hep-ph/9809459[灵感]。
[9] S.L.Glashow,《基本粒子物理的未来》,载于《夸克和轻子》,卡盖塞讲座,M.Lévy等人主编,Plenum出版社,美国纽约(1980)。
[10] R.N.Mohapatra和G.Senjanović,中微子质量和自发宇称破坏,物理。Rev.Lett.44(1980)912【灵感】·Zbl 1404.81306号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.44.912
[11] J.Schechter和J.W.F.Valle,中微子衰变和轻子数的自发破坏,物理学。修订版D 25(1982)774【灵感】。
[12] R.N.Mohapatra,超弦理论中理解小中微子质量的机制,物理学。Rev.Lett.56(1986)561【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.56.561
[13] R.N.Mohapatra和J.W.F.Valle,超弦模型中微子质量和重子数不守恒,物理学。修订版D 34(1986)1642【灵感】。
[14] A.Das、P.S.Bhupal Dev和N.Okada,《TeV LHC数据中电弱尺度伪狄拉克中微子的直接界》,Phys。莱特。B 735(2014)364[arXiv:1405.0177]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2014.06.058
[15] A.Das和N.Okada,大型强子对撞机重中微子产生的改进界限,物理。修订版D 93(2016)033003[arXiv:1510.04790][灵感]。
[16] M.L.Mangano等人,《100TeV pp对撞机的物理:标准模型过程》,欧洲核子研究所黄色报告(2017)1[arXiv:1607.01831][INSPIRE]。
[17] A.Das和N.Okada,LHC和ILC的反向跷跷板中微子特征,物理。版本D 88(2013)113001[arXiv:1207.3734]【灵感】。
[18] S.Antusch和O.Fischer,《在未来轻子对撞机上测试标准模型的无菌中微子扩展》,JHEP05(2015)053[arXiv:1502.05915][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP05(2015)053
[19] FCC-ee研究团队合作,A.Blondel等人,在新墨西哥州FCC-ee寻找重右手中微子。第部分。物理学。Proc.273-275(2016)1883[arXiv:1411.5230]【灵感】。
[20] S.Antusch、E.Cazzato和O.Fischer,《未来E−E+、pp和E−p对撞机中的无菌中微子搜索》,国际期刊Mod。物理学。A 32(2017)1750078[arXiv:1612.02728]【灵感】。 ·doi:10.1142/S0217751X17500786
[21] A.Atre、T.Han、S.Pascoli和B.Zhang,《寻找重Majorana中微子》,JHEP05(2009)030[arXiv:0901.3589]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/05/030
[22] E.Arganda、M.J.Herrero、X.Marcano和C.Weiland,反跷跷板模型中SUSY环中破坏希格斯玻色子衰变率的轻子味增强,Phys。版本D 93(2016)055010[arXiv:1508.04623][灵感]。
[23] F.Deppisch和J.W.F.Valle,超对称逆跷跷板模型中增强的轻子味破坏,Phys。修订版D 72(2005)036001[hep-ph/040604]【灵感】。
[24] C.Arina、F.Bazzocchi、N.Fornengo、J.C.Romao和J.W.F.Valle,最小超重力sneutrino暗物质和反向跷跷板中微子质量,物理学。修订稿101(2008)161802[arXiv:0806.3225]【灵感】。 ·doi:10.10103/物理通讯1011.11802
[25] P.S.Bhupal Dev、S.Mondal、B.Mukhopadhyaya和S.Roy,《cMSSM/mSUGRA中轻Sneutrino暗物质与逆跷跷板的现象学》,JHEP09(2012)110[arXiv:1207.6542]【灵感】。
[26] M.Hirsch、T.Kernreiter、J.C.Romao和A.Villanova del Moral,最小超对称逆跷跷板:中微子质量、轻子味破坏和LHC现象学,JHEP01(2010)103[arXiv:0910.2435][INSPIRE]·Zbl 1269.81215号 ·doi:10.1007/JHEP01(2010)103
[27] S.Khalil,H.Okada和T.Toma,超对称B-L模型中的右手sneutrino暗物质,JHEP07(2011)026[arXiv:1102.4249][灵感]·Zbl 1298.81420号 ·doi:10.1007/JHEP07(2011)026
[28] M.Hirsch、M.Malinsky、W.Porod、L.Reichert和F.Staub,《扩展轨距模型中的Hefty MSSM类轻希格斯粒子》,JHEP02(2012)084[arXiv:1110.3037]【灵感】·Zbl 1309.81329号 ·doi:10.1007/JHEP02(2012)084
[29] M.Hirsch,W.Porod,L.Reichert和F.Staub,最小超对称U(1)B−L×U(1。版本D 86(2012)093018[arXiv:1206.3516]【灵感】。
[30] V.De Romeri和M.Hirsch,低尺度跷跷板场景中的Sneutrino暗物质,JHEP12(2012)106[arXiv:1209.3891]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP12(2012)106
[31] 康振中,李振中,李振中,刘振明,杨振明,d=5算符和振荡非对称Sneutrino暗物质的最大U(1)线性空间跷跷板,《欧洲物理学》。J.C 76(2016)270[arXiv:1102.5644]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-016-4114-9
[32] 陈绍良,康振中,从最大U(1)L超对称逆跷跷板振荡非对称sneutrino暗物质,物理学。莱特。B 761(2016)296[arXiv:1512.08780]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2016.08.051
[33] F.Bazzocchi、D.G.Cerdeno、C.Muñoz和J.W.F.Valle,超对称中微子质量的可计算倒数,物理学。版本D 81(2010)051701[arXiv:0907.1262]【灵感】。
[34] P.S.B.Dev和R.N.Mohapatra,SO(10)中的TeV尺度逆跷跷板和轻子非单位性效应,物理学。版本D 81(2010)013001[arXiv:0910.3924]【灵感】。
[35] H.An、P.S.B.Dev、Y.Cai和R.N.Mohapatra,中微子规范逆跷跷板模型中的中微子暗物质,Phys。Rev.Lett.108(2012)081806[arXiv:1110.1366]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.108.081806
[36] A.Abada和M.Lucente,寻找最小逆跷跷板实现,Nucl。物理学。B 885(2014)651[arXiv:1401.107]【灵感】·兹比尔1323.81111 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2014.06.003
[37] S.P.Martin,超对称引物,高级Ser。直接。《高能物理》第21卷(2010年)第1页【高级卫队直接高能物理》18卷(1998年)第1】【hep-ph/9709356】【灵感】·Zbl 1106.81320号
[38] G.’t Hooft,《自然性,手征对称性,自发手征对称破缺》,《北约科学》。序列号。B 59(1980)135。
[39] E.Fernandez-Martinez、J.Hernandez-Garcia和J.Lopez-Pavon,重中微子混合的全球约束,JHEP08(2016)033[arXiv:1605.08774][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP08(2016)033
[40] J.A.Casas和A.Ibarra,振荡中微子和μe、 γ,Nucl。物理学。B 618(2001)171[hep-ph/0103065]【灵感】·Zbl 0973.81542号
[41] H.Päs和W.Rodejohann,《无中子双β衰变》,《新物理学杂志》17(2015)115010[arXiv:1507.00170]【灵感】。 ·doi:10.1088/1367-2630/17/11/115010
[42] KamLAND-Zen合作,A.Gando等人,与KamLAND-Zen,Phys在倒置质量层次区域附近搜索马略那中微子。修订稿117(2016)082503[arXiv:1605.02889][灵感]。
[43] M.C.Gonzalez-Garcia、M.Maltoni和T.Schwetz,《三种中微子混合的最新拟合:轻子CP-violation状态》,JHEP11(2014)052[arXiv:1409.5439]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP11(2014)052
[44] R.N.Mohapatra,超对称理论中无中子双β衰变的新贡献,物理学。修订版D 34(1986)3457【灵感】。
[45] A.Faessler、M.González、S.Kovalenko和F.Šimkovic,无中子双β衰变中的任意质量Majorana中微子,物理学。版本D 90(2014)096010[arXiv:1408.6077]【灵感】。
[46] N.Haba,H.Ishida和Y.Yamaguchi,反向跷跷板模型中的自然度和轻子数/风味破坏,JHEP11(2016)003[arXiv:1608.07447][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP11(2016)003
[47] T.P.Cheng和L.-F.Li,μeγ与Dirac和Majorana中微子质量项的理论,物理学。Rev.Lett.45(1980)1908【灵感】。
[48] S.T.Petcov,过程μeγ,μeeé,ν′带有中微子混合的Weinberg-Salam模型中的νγ,Sov。J.编号。《物理学》第25卷(1977年)第340页【勘误表第25页(1977)第698页】【亚德·菲兹25卷(1997)第641页】【勘误书第25卷第1336页】【灵感】。
[49] MEG合作,A.M.Baldini等人,寻找破坏轻子味的衰变μ+e+γ和MEG实验的完整数据集,Eur.Phys。J.C 76(2016)434【arXiv:1605.05081】【灵感】。
[50] J.Hisano、T.Moroi、K.Tobe和M.Yamaguchi,超对称标准模型中通过右手中微子Yukawa耦合的轻子味破坏,Phys。修订版D 53(1996)2442[hep-ph/9510309][INSPIRE]。
[51] J.Hisano、T.Moroi、K.Tobe、M.Yamaguchi和T.Yanagida,具有跷跷板诱导中微子质量的超对称标准模型中的轻子味破坏,Phys。莱特。B 357(1995)579[hep-ph/9501407]【灵感】。
[52] F.Staub,萨拉赫,邮编:0806.0538[灵感]。
[53] F.Staub,SARAH 4:模型构建者(不仅仅是SUSY)的工具,计算。物理学。Commun.185(2014)1773[arXiv:1309.7223]【灵感】·Zbl 1348.81026号 ·doi:10.1016/j.cpc.2014.02.018
[54] K.M.Cheung和O.C.W.Kong,νeγ来自无R宇称的超对称,Phys。修订版D 64(2001)095007[hep ph/0101347]。
[55] A.Abada、M.E.Krauss、W.Porod、F.Staub、A.Vicente和C.Weiland,低规模跷跷板模型中的轻子味破坏:SUSY和非SUSY贡献,JHEP11(2014)048[arXiv:1408.0138][INSPIRE]。 ·doi:10.1007/JHEP11(2014)048
[56] J.P.Chou、D.Curtin和H.J.Lubatti,探索生命前沿的新型探测器,Phys。莱特。B 767(2017)29[arXiv:1606.06298]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2017.01.043
[57] D.Curtin和M.E.Peskin,用MATHUSLA探测器分析长寿命粒子衰变,arXiv:1705.06327[灵感]。
[58] M.Fukugita和T.Yanagida,没有大统一的重生,物理学。莱特。B 174(1986)45【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(86)91126-3
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。