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如果没有希格斯粒子,那又怎样? (英语) Zbl 1306.81406号

小结:在没有希格斯玻色子的情况下,标准模型的微扰描述在TeV上不再有意义。与W和Z玻色子耦合的重自旋1场可以将理论的有效性扩展到更高的尺度。我们仔细地确定了参数空间的区域,在这些区域中,一个最小的加法-单自旋-1 SU(2)\({}_{text{customial}}\)-三重态共振-允许一个人在所有通道中保持微扰控制。仅纵向W和Z玻色子的弹性散射似乎允许一个超出Naive Dimensional Analysis预期的非常大的截止。然而,我们发现,包括自旋-1共振的散射,会导致强耦合更早开始。对于LHC搜索来说,最重要的是,我们定义了一个具有明确有效范围的自洽设置,而不求助于物理意义模糊的单一化方案。我们讨论了LHC现象学和这些弱电共振的发现范围,并提到了LHC范围内没有希格斯粒子或共振的噩梦场景的可能性。最后,我们讨论了重共振扇区中奇偶破缺的影响,它减少了对S参数的贡献。

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81V22型 统一量子理论
81T15型 量子场论问题的微扰重整化方法
81T18型 费曼图
81U05型 \(2)-体势量子散射理论
81R40型 量子理论中的对称破缺
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