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具有冻结和跷跷板机制的超对称标准模型中的衰变暗物质。 (英语) 兹比尔1294.81356

小结:受能自然解释宇宙射线异常的衰变暗物质(DM)的启发,我们考虑了具有三个右手中微子(RHN)和(R)宇称的超对称标准模型,并引入了具有两个场(phi{1,2})和一个(Z{3})离散对称的TeV尺度DM扇区。DM扇区仅通过重场交换与RHN相互作用,然后我们可以解释宇宙射线异常。在低标度(10^{4})GeV附近,利用第二右手中微子(N_2})主导的跷跷板机制,我们证明了(phi_1,2})可以获得TeV标度附近的真空期望值,然后从(phi_12,})得到的最轻状态是寿命约为(sim 10^{26})s的衰变DM,DM的超长寿命与微小的中微子质量有关,到(mu)(和(tau))的主要DM衰变通道与近似(mu-tau)对称性有关。此外,通过冷冻机制可以获得正确的DM残余密度,由于DM扇区奇偶次亚稳态的衰变,可以解决功率谱的小规模问题,并且可以通过软致薄产生重子不对称性。

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81T60型 量子力学中的超对称场论
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