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  1. 隐藏的带电暗物质和手性暗辐射

  2. 鉴于最近在哈勃常数H0以及普朗克和其他测量之间的结构增长率σ8可能出现的张力,我们研究了隐电荷暗物质(DM)模型,其中DM与隐性手性费米子相互作用,后者在 隐藏的SU(N)和U(1)规范相互作用。 此模型的对称性确保这些费米子无质量。 该模型中的DM(狄拉克费米子和单重态在隐藏的SU(N)下)也被假定为在U(1)规对称下带电,通过它可以与手性费米子相互作用。 在SU(N)的限制范围以下,隐藏的夸克冷凝液会自发地破坏U(1)规范的对称性,从而保持离散的对称性,这说明了DM的稳定性。 在该模型中,这
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-05
    • 文件大小:475kb
    • 提供者:weixin_38600460
  1. 弦论中的超无尺度模型

  2. 我们在杂散弦的框架中考虑“超无尺度模型”,其中超对称的N = 4,2,1→0自发破坏是由几何通量引起的,实现了严格的Scherk-Schwarz微扰机制。 经典地,这些背景的特征是玻色子/费米子简并性在无质量水平,即使超对称性被破坏了。 在1回路级,如果超对称破坏尺度很小,m3 / 2≪Mstring,则真空能量将被指数抑制。 我们表明,所考虑的“超无标度弦模型”没有出现像哈杰多恩一样的速动奇点,即使超对称破损尺度很大,m3 /2≃Mstring。 当m3 / 2从Mstring变为0时,真空能
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-03
    • 文件大小:565kb
    • 提供者:weixin_38737366
  1. 关于Seiberg对偶性和手性对称性破裂的注释

  2. 继arXiv:1310.2027和arXiv:0801.0762之后,我们考虑了电磁“磁通场理论”之间的非超对称Seiberg对偶性。 这些理论以0'型弦理论的麸构型为基础。 在电学理论方面,标量获取质量并解耦,从而导致SU(Nc)规范理论与Nf无质量夸克和附加的无质量费米子耦合,该无费密费米子转化为二折射率反对称表示。 在磁理论方面,存在一个基本的介子场,该场发展了Coleman–Weinberg势。 在单环近似下,电势以最小值SU(Nf)L×SU(Nf)R→SU(Nf)V的手性对称性破坏和轴
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-24
    • 文件大小:258kb
    • 提供者:weixin_38687904
  1. 超弦微扰理论中的超对称复原

  2. 基于1PI有效理论方法的超弦摄动理论对于解决质量重新归一化和真空位移的问题非常有用。 通过这种方法,我们得出了与时空超对称变换相关的Ward身份。 在考虑到质量重归一化的影响之后,这导致了玻色子和费米子重归一化质量相等的证明,以及有关费米子振幅与玻色子振幅相关的标识。 这也将不间断的超对称性与扰动理论中的给定阶次相关,而无质子标量的of则不存在至更高阶。 当扰动真空和位移真空描述了理论的正确基态时,结果在扰动真空下均有效。 我们将其应用于Calabi-Yau 3折上的SO(32)杂散弦理论,其中
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  1. 减少交错费米子的SO(4)不变Higgs-Yukawa模型

  2. 我们探索了一个四维SO(4)不变格Higgs-Yukawa模型的相结构,该模型包括与实际标量场相互作用的四个简化的交错费米子。 费米子属于对称群的基本表示,而三个标量场分量在SO(4)的自对偶表示中转换。 该模型是具有相同对称性的四费米子系统的推广,由于其不寻常的相结构,该相结构包括无质量的块状和块状的对称相,并由一个非常窄的相隔开,其中小的双线性冷凝物破坏了SO(4)对称性。 当下。 本文中描述的概括仅包括标量动力学项的添加。 我们找到了扩大相图的区域,该区域没有显示出任何费米子冷凝物或对称性
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-10
    • 文件大小:608kb
    • 提供者:weixin_38545485
  1. 无对称破坏的费米子质量

  2. 我们研究了通过SO(4)不变的四个费米子相互作用在三个维度上相互作用的减少的交错费米子模型。 该模型类似于Ayyer和Chandrasekharan [1]在最近的一篇论文中所考虑的模型。 我们提供了理论上的论据和数值证据,这些证据支持以下观点:系统为足够强的四费米耦合产生了一个质量缺口,而不会产生对称的断裂费米子双线性冷凝物。 无质量相和质量相似乎被连续的相变隔开。
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    • 发布日期:2020-04-06
    • 文件大小:484kb
    • 提供者:weixin_38506835
  1. 左右镜像对称模型:中微子质量,重子不对称和暗物质的共同起源

  2. 我建议左右镜像对称粒子模型是SM的自然和美学延伸。 随着左右镜对称性的破坏,通过辐射机制产生了微小的中微子质量,通过轻子发生的重子不对称性是由TeV级带镜轻子的特征衰变和KeV质量的无菌狄拉克费米子引起的。 最终成为CDM。 该模型可以完全解释中微子质量的共同起源,重子不对称和暗物质,并且深刻地揭示了它们之间的内部联系。 最后,我讨论了几种可行的方法来测试模型预测并通过不久的将来的实验探索新的物理学。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-05
    • 文件大小:572kb
    • 提供者:weixin_38617196
  1. 再谈规范-希格斯统一中的电弱对称破坏和希格斯玻色子质量

  2. 我们提出了一种新的五维SU(3)⊗U(1)X规范-希格斯统一模型,该模型具有成功的弱电对称破坏和现实的希格斯玻色子质量。 在我们的模型中,费米子的表示非常简单,SU(3)规范组的3,3´和15´表示。 采用15'的反周期边界条件可以减少无质量的外来费米子,并简化了麸局部质量项。 我们详细计算了一个单回路希格斯电势,发现获得了一个现实的电弱对称性破裂和观察到的希格斯质量。
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    • 发布日期:2020-04-04
    • 文件大小:358kb
    • 提供者:weixin_38553466
  1. R K * $$ {R} _ {K ^ {\ left(\ ast \ right)}} $$的第三族超荷模型和费米子质量问题的各个方面

  2. 我们提供一个模型来解释LHCb基于无异常,自发破坏的U(1)对RK和RK * $$ {R} _ {K ^ {\ left(\ ast \ right)}} $$的最近测量 F规对称,没有标准模型(SM)以外的任何铁电离子场。 该模型解释了第三族的层次沉重性和夸克混合的微小性。 第三族SM场和希格斯二重态的U(1)F电荷设置为等于它们各自的高电荷。 具有风味依赖耦合的重Z'粒子可以修改b Lγρs LμLγρρL $$ \ left [\ overline {b_L} {\ gamma} ^ {\
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    • 发布日期:2020-03-30
    • 文件大小:653kb
    • 提供者:weixin_38701312
  1. 亲脂性规对称的辐射跷跷板模型和DAMPE过量

  2. 根据DAMPE实验观察到的e ++ e过量,我们提出了具有异常亲U(1)X规对称性的无异常辐射跷跷板模型。 在该模型中,仅右旋轻子在U(1)X对称下充电。 微小的狄拉克中微子质量在一环水平上产生,并且带电的轻子通过I型跷跷板机制与重的中间费米子获得质量。 为了消除异常,将不合理的U(1)X电荷数分配给一些新粒子。 U(1)X对称性自发破坏后,深色Z2对称性可能会作为残留对称性出现,从而确保具有不合理电荷数的惰性粒子的稳定性,自然会导致稳定的DM候选物。 我们表明模型中包含的狄拉克费米子DM可以
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    • 发布日期:2020-03-28
    • 文件大小:682kb
    • 提供者:weixin_38669729
  1. 具有经典尺度不变性的电弱对称打破的新动力学

  2. 我们提出了在标准模型的经典尺度不变版本中打破电弱对称性的新动力。 在强耦合动力学下,附加费米子的凝结打破了尺度不变性。 电弱对称性破坏是由基本希格斯双峰的负质量平方触发的,该质量是通过玻色跷跷板机制动态生成的。 为了避免无质量的Nambu-Goldstone玻色子手性对称性在强耦合区断裂,我们引入了一个与其他费米子和希格斯二重体相互作用的真实伪标量单重态场。 我们研究了这些假纳姆布-戈德斯通玻色子的质谱和衰减率,并证明它们可以足够快地衰减而没有宇宙学问题。 我们进一步证明了我们的模型可以使电弱真
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    • 发布日期:2020-03-28
    • 文件大小:260kb
    • 提供者:weixin_38624628
  1. LHC双光子在750GeV处共振,表明SU(3)L×U(1)X电弱对称

  2. LHC与ATLAS和CMS的合作最近报告了双光子最终态中的过量事件,恒定质量约为750GeV。 在本文中,我们推测了过量可能由SU(3)c×SU(3)L×U(1)X(3-3-1)的标量三重态Φ的中性CP偶数分量arise引起的可能性 )模型,其U(1)X电荷等于X = -1 / 3,并且获得的真空期望值大于电弱对称破坏标度。 标量场ϕ与光子和胶子对的相互作用是由虚拟的类似矢量的费米子介导的,这些费米子是3-3-1标尺群的无异常手性费米子表示的组成部分。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-26
    • 文件大小:529kb
    • 提供者:weixin_38606076