×

AMSB相对于Kähler势的最小Yukawa偏转。(AMSB与Kahler势的最小Yukawa偏转。) (英语) Zbl 1416.83155号

摘要:我们提出了AMSB通过希格斯信使混合从Kähler势产生的最小Yukawa偏转情况。讨论了该场景的显著特征,并可以获得真实的MSSM频谱。这样一个非常具有预测性的场景可以用较少的信使物种解决快速子轻子问题。数值结果表明,该方案预测的损失不可能是良好的DM候选方案。因此,有必要用佩奇-奎因扇区扩展此场景,以解决强CP问题,同时提供新的DM候选人。我们提出了一种在SUSY-KSVZ轴子模型中利用Yukawa偏转异常中介SUSY断裂机制获得轻轴心质量的方法。axino可能是LSP,并作为优秀的DM候选人。

MSC公司:

83个F05 相对论宇宙学
81T60型 量子力学中的超对称场论
53磅35 厄米特和卡勒构造的局部微分几何
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] ATLAS合作,使用高达4.9 fb−1的pp碰撞数据在\[sqrt{s}\sqrt{s}=7\]TeV与LHC的ATLAS探测器对标准模型希格斯玻色子进行联合搜索,Phys。莱特。B 710(2012)49[arXiv:1202.1408]【灵感】。
[2] CMS合作,在\[\sqrt{s}\sqrt{s}=7\]TeV,Phys的pp碰撞中搜索标准模型希格斯玻色子的组合结果。莱特。B 710(2012)26[arXiv:1202.1488]【灵感】。
[3] ATLAS合作,使用ATLAS探测器的36 fb−1of \[\sqrt{s}\sqrt}{s}=13\]TeV-pp碰撞数据,搜索最终状态下喷流和缺少横向动量的角鲨和胶凝蛋白,ATLAS-CONF-2017-022(2017)。
[4] CMS合作,使用确定的顶夸克在13 TeV质子-质子碰撞中搜索超对称性,Phys。版次D 97(2018)012007[arXiv:1710.11188]【灵感】。
[5] CMS合作,寻找在\[\sqrt{s}\sqrt{s}=13\]TeV质子-质子碰撞中产生的全强子终态MT2变量的新现象,Eur.Phys。J.C 77(2017)710[arXiv:1705.04650]【灵感】。
[6] ATLAS合作,使用ATLAS探测器的36.1 fb−1of\[\sqrt{13}\sqrt}{13}\]TeV-pp碰撞数据,搜索具有一个孤立轻子、喷流和缺少横向动量的末态顶夸克,ATLAS-CONF-2017-037(2017)。
[7] CMS合作,使用单轻子事件在\[\sqrt{s}\sqrt}=13\]TeV的pp碰撞中搜索顶夸克对产生,JHEP10(2017)019[arXiv:1706.04402][INSPIRE]。
[8] A.H.Chamseddine、R.L.Arnowitt和P.Nath,局部超对称大统一,Phys。Rev.Lett.49(1982)970【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.49.970
[9] H.P.Nilles,动态破缺超重力和层次问题,物理学。Lett.115B(1982)193【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(82)90642-6
[10] L.E.Ibáñez,局部超对称SU(5)大统一,物理学。Lett.118B(1982)73【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(82)90604-9
[11] R.Barbieri、S.Ferrara和C.A.Savoy,局部超对称自发破缺的规范模型,物理学。Lett.119B(1982)343【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(82)90685-2
[12] H.P.Nilles、M.Srednicki和D.Wyler,超重力诱导的弱相互作用击穿,物理学。Lett.120B(1983)346【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90460-4
[13] J.R.Ellis、D.V.Nanopoulos和K.Tamvakis,简单超重力中的大统一,物理学。Lett.121B(1983)123【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90900-0
[14] J.R.Ellis、J.S.Hagelin、D.V.Nanopoulos和K.Tamvakis,破碎超重力中通过辐射修正的弱对称破缺,物理学。Lett.125B(1983)275【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)91283-2
[15] N.Ohta,基于局部超对称的大统一理论,Prog。西奥。Phys.70(1983)542【灵感】。 ·doi:10.1143/PTP.70.542
[16] L.J.Hall、J.D.Lykken和S.Weinberg,作为超对称破缺信使的超重力,物理学。D 27版(1983)2359[灵感]。
[17] M.Dine、W.Fischler和M.Srednicki,超对称彩色技术,Nucl。物理学。B 189(1981)575【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(81)90582-4
[18] S.Dimopoulos和S.Raby,超级彩色,Nucl。物理学。B 192(1981)353【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(81)90430-2
[19] M.Dine和W.Fischler,基于超对称的粒子物理现象学模型,物理学。Lett.110B(1982)227【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(82)91241-2
[20] M.Dine和A.E.Nelson,低能动态超对称破缺,物理学。修订版D 48(1993)1277[hep-ph/9303230][灵感]。
[21] M.Dine、A.E.Nelson和Y.Shirman,《低能动力超对称破缺简化》,Phys。修订版D 51(1995)1362[hep-ph/9408384][灵感]。
[22] M.Dine、A.E.Nelson、Y.Nir和Y.Shirman,低能动态超对称破缺的新工具,Phys。修订版D 53(1996)2658[hep-ph/9507378][INSPIRE]。
[23] G.F.Giudice和R.Rattazzi,规范介导超对称破缺理论,物理学。报告322(1999)419[hep-ph/9801271]【灵感】·Zbl 1106.81317号
[24] L.Randall和R.Sundrum,《走出这个世界的超对称破缺》,Nucl。物理学。B 557(1999)79[hep-th/9810155][灵感]·Zbl 1068.81608号 ·doi:10.1016/S0550-3213(99)00359-4
[25] G.F.Giudice,M.A.Luty,H.Murayama和R.Rattazzi,无单峰的Gaugino质量,JHEP12(1998)027[hep-ph/9810442][灵感]。
[26] GAMBIT合作,GUT规模SUSY模型与GAMBIT、Eur.Phys的全球拟合。J.C 77(2017)824[arXiv:1705.07935]【灵感】。
[27] P.Draper、P.Meade、M.Reece和D.Shih,125 GeV Higgs对MSSM和低规模SUSY破坏的影响,Phys。版本D 85(2012)095007[arXiv:1112.3068]【灵感】。
[28] I.Jack和D.R.T.Jones,软超对称破缺参数的RG不变解,Phys。莱特。B 465(1999)148[hep-ph/9907255][灵感]。
[29] I.Jack和D.R.T.Jones,Fayet-Iliopoulos D项和异常介导的超对称破缺,Phys。莱特。B 482(2000)167[hep-ph/0003081]【灵感】。
[30] E.Katz、Y.Shadmi和Y.Shirman,异常介导的超对称破缺中的重阈值、轻子质量和μ项,JHEP08(1999)015[hep-ph/9906296][灵感]。
[31] N.Arkani-Hamed、D.E.Kaplan、H.Murayama和Y.Nomura,《可行的紫外线不敏感超对称破缺》,JHEP02(2001)041[hep-ph/0012103]【灵感】。
[32] R.Sundrum,“Gaugomaly”介导的SUSY断裂和保形隔离,Phys。D 71版(2005)085003[hep-th/0406012]【灵感】。
[33] K.Hsieh和M.A.Luty,10-TeV新物理的混合规范和异常调解,JHEP06(2007)062[hep-ph/0604256][灵感]。
[34] A.Pomarol和R.Rattazzi,超正常异常的Sparticle质量,JHEP05(1999)013[hep-ph/9903448]【灵感】。
[35] R.Rattazzi、A.Strumia和J.D.Wells,《偏转异常调解现象学》,Nucl。物理学。B 576(2000)3[hep-ph/9912390]【灵感】。
[36] 冈田北区,积极偏转异常调解,Phys。修订版D 65(2002)115009[hep-ph/0202219][灵感]。
[37] A.E.Nelson和N.J.Weiner,10 TeV下的扩展异常调解和新物理学,hep ph/021028[IINSPIRE]。
[38] N.Okada和H.M.Tran,根据希格斯玻色子的发现,Phys。修订版D 87(2013)035024[arXiv:1212.1866]【灵感】。
[39] F.Wang、W.Wang、J.M.Yang和Y.Zhang,《偏离异常调解的重彩SUSY合伙人》,JHEP07(2015)138[arXiv:1505.02785][启示]。 ·doi:10.1007/JHEP07(2015)138
[40] H.Baer,V.Barger,P.Huang,A.Mustafayev和X.Tata,具有125 GeV希格斯玻色子的辐射自然SUSY,Phys。Rev.Lett.109(2012)161802[arXiv:1207.3343]【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.109.161802
[41] F.Wang,带一般信使-物质相互作用的偏态异常介导SUSY破缺场景,Phys。莱特。B 751(2015)402[arXiv:1508.01299]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2015.10.065
[42] F.Wang,J.M.Yang和Y.Zhang,信使-物质相互作用的偏转AMSB场景的辐射自然SUSY光谱,JHEP04(2016)177[arXiv:1602.01699][灵感]。
[43] F.Wang、W.Wang和J.M.Yang,利用信使-物质相互作用解决偏转异常介导的SUSY断裂中的μg−2异常,Phys。版次D 96(2017)075025[arXiv:1703.10894]【灵感】。
[44] X.Ning和F.Wang,从广义偏转AMSB解NMSSM内的μg−2异常,JHEP08(2017)089[arXiv:1704.05079][灵感]。 ·doi:10.1007/JHEP08(2017)089
[45] X.Du和F.Wang,NMSSM从广义偏转异常介导的SUSY破裂中的交替偏转,欧洲物理。J.C 78(2018)431[arXiv:1710.06105]【灵感】。 ·doi:10.1140/epjc/s10052-018-5921-y
[46] R.D.Peccei和H.R.Quinn,瞬时子存在下的CP守恒,物理学。修订版Lett.38(1977)1440[灵感]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.38.1440
[47] R.D.Peccei和H.R.Quinn,瞬时子存在下CP守恒所施加的约束,Phys。修订版D 16(1977)1791【灵感】。
[48] J.E.Kim和G.Carosi,《Axions和强CP问题》,修订版。Phys.82(2010)557[arXiv:0807.3125]【灵感】。 ·doi:10.1103/RevModPhys.82.557
[49] D.J.Marsh,Axion宇宙学,物理学。报告643(2016)1·doi:10.1016/j.physrep.2016.06.005
[50] J.E.Kim,弱相互作用单线态和强CP不变性,Phys。Rev.Lett.43(1979)103【灵感】。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.43.103
[51] M.A.Shifman、A.I.Vainshtein和V.I.Zakharov,限制能确保强相互作用的自然CP不变性吗?,编号。物理学。B 166(1980)493【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(80)90209-6
[52] M.Dine、W.Fischler和M.Srednicki,用无害公理Phys解决强CP问题的简单方法。Lett.104B(1981)199【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(81)90590-6
[53] A.R.Zhitnitsky,《关于轴子-强子相互作用的可能抑制》(俄语),Sov。J.编号。Phys.31(1980)260【灵感】。
[54] 川崎(M.Kawasaki)和中山康树(K.Nakayama),《公理:理论和宇宙学角色》(Axions:theory and cosmological role),《年鉴》(Annu)。版次编号。部分。科学63(2013)69·doi:10.1146/annrev-nucl-102212-170536(doi:10.1146/annrev-nucl-102212-170536)
[55] K.Nakayama和T.T.Yanagida,轴子变形的异常调解,物理学。莱特。B 722(2013)107[arXiv:1302.3332]【灵感】·Zbl 1311.81209号 ·doi:10.1016/j.physletb.2013.04.002
[56] G.F.Giudice和R.Rattazzi,从波函数重整化中提取超对称破缺效应,Nucl。物理学。B 511(1998)25[hep-ph/9706540]【灵感】·Zbl 1106.81317号
[57] 查科(Z.Chacko)和彭顿(E.Ponton),Yukawa转向规范调解(Phys)。修订版D 66(2002)095004[hep-ph/0112190][灵感]。
[58] J.A.Evans和D.Shih,《测量mh=125 GeV的扩展GMSB模型》,JHEP08(2013)093[arXiv:1303.0228]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP08(2013)093
[59] F.Wang,海市蜃楼型调解场景中的分析软SUSY谱,JHEP11(2018)062[arXiv:1808.08529][INSPIRE]·Zbl 1404.81266号 ·doi:10.1007/JHEP11(2018)062
[60] X.Kang Du,G.-L.Liu,F.Wang,W.Wang,J.M.Yang and Y.Zhang,NMSSM from generalized deflected mirage mediation,arXiv:1804.07335[启示]。
[61] G.-L.L Liu,F.Wang,W.Wang和J.M.Yang,用具有分级轻子特异性Yukawa相互作用的暗物质解释DAMPE结果,Chin。物理学。C 42(2018)035101[arXiv:1712.02381]【灵感】。 ·doi:10.1088/1674-1137/42/3/035101
[62] Z.Li等人,具有引力作用的真空稳定性(简并)对希格斯和顶夸克质量的束缚,科学。中国-物理。机械。Astron.61(2018)091011·doi:10.1007/s11433-017-9179-1
[63] L.Covi和J.E.Kim,Axinos作为暗物质粒子,《新物理学杂志》11(2009)105003·doi:10.1088/1367-2630/11/10/105003
[64] T.Asaka和M.Yamaguchi,规范介导超对称破缺中的强子轴子模型,物理学。莱特。B 437(1998)51[hep-ph/9805449]【灵感】。
[65] E.J.Chun,D.Comelli和D.H.Lyth,Flatons和Peccei-Quinn对称性,hep-ph/9903286[灵感]。
[66] L.M.Carpenter、M.Dine和G.Festuccia,Peccei Quinn量表动力学,物理学。修订版D 80(2009)125017[arXiv:0906.1273]【灵感】。
[67] L.M.Carpenter、M.Dine、G.Festuccia和L.Ubaldi,《计量调解中的Axions》,Phys。修订版D 80(2009)125023[arXiv:0906.5015]【灵感】。
[68] K.J.Bae、H.Baer和E.J.Chun,SUSY-DFSZ轴子模型中的混合轴子/中性子暗物质,JCAP12(2013)028[arXiv:1309.5365][灵感]。 ·doi:10.1088/1475-7516/2013/12/028
[69] J.E.Kim和M.-S.S Seo,axino和goldstino的混合以及axino质量,Nucl。物理学。B 864(2012)296[arXiv:1204.5495]【灵感】·Zbl 1262.81203号 ·doi:10.1016/j.nuclphysb.2012.06.018
[70] M.S.Turner,公理上的视窗,Phys。代表197(1990)67[灵感]。 ·doi:10.1016/0370-1573(90)90172-X
[71] G.G.Raffelt,约束轴子和其他新粒子现象的天体物理方法,Phys。报告198(1990)1【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-1573(90)90054-6
[72] J.Preskill、M.B.Wise和F.Wilczek,《隐形轴子的宇宙学》,《物理学》。莱特。B 120(1983)127【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90637-8
[73] L.F.Abbott和P.Sikivie,无形轴子上的宇宙学界限,物理学。莱特。B 120(1983)133【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90638-X
[74] M.Dine和W.Fischler,《不那么无害的轴子》,Phys。莱特。B 120(1983)137【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-2693(83)90639-1
[75] C.Csáki、A.Falkowski、Y.Nomura和T.Volansky,测量介导超对称破缺μ-Bμ问题的新方法,物理学。修订版Lett.102(2009)111801[arXiv:0809.4492][灵感]。 ·doi:10.1103/PhysRevLett.102.111801
[76] ALEPH、DELPHI、L3、OPAL、SLD、LEP Electrosweak Work Group、SLD ElectrosWeak Group、SDD Heavy Flavour Group协作、Z共振的精密电弱测量、Phys。报告427(2006)257[hep-ex/0509008][INSPIRE]。
[77] 粒子数据小组合作,粒子物理评论,中国。物理学。C 40(2016)100001【灵感】。
[78] CMS、LHCb合作、罕见Bs0的观察CMS和LHCb数据联合分析得出的μ+μ−衰减,Nature522(2015)68[arXiv:1411.4413][INSPIRE]。
[79] 普朗克合作,普朗克2013年成果。第十六条。宇宙学参数,阿童木。《天体物理学》571(2014)A16[arXiv:1303.5076]【灵感】。
[80] WMAP合作,威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)五年观测:WMAP数据的可能性和参数,天体物理学。J.Suppl.180(2009)306[arXiv:0803.0586]【灵感】。
[81] LUX合作,在完全LUX曝光中搜索暗物质的结果,Phys。修订稿118(2017)021303[arXiv:1608.07648]【灵感】。
[82] PandaX-II合作,自旋依赖性弱相互作用-大量粒子-核截面限制,来自PandaX-Ⅱ实验的第一个数据,Phys。修订稿118(2017)071301【勘误表ibid.120(2018)049902】【arXiv:1611.06553】【灵感】。
[83] XENON合作,暗物质搜索结果来自XENON1T,Phys的一年曝光量。修订稿121(2018)111302[arXiv:1805.12562]【灵感】。
[84] R.Barbieri和G.F.Giudice,超对称粒子质量的上界,Nucl。物理学。B 306(1988)63【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(88)90171-X
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。