μv超对称标准模型的唯象学研究

发布时间:2017-05-31 07:01

  本文关键词:μv超对称标准模型的唯象学研究,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:μv超对称标准模型通过引入三个单态右手中微子超场解决了最小超对称标准模型的μ问题,同时通过跷跷板机制可以在树形下生成三个微小质量的Majorana中微子。在本文第二章,我们将介绍μv超对称标准模型的超势,软破缺项,标量势的最小化条件及粒子的质量矩阵。特别地,我们在该模型中严格地从标量粒子中分离出了非物理戈德斯通玻色子,及推导了相关相互作用拉式量。然后在后面几章,我们开始μv超对称标准模型的唯象学研究。近来,在大型强子对撞机上的ATLAS与CMS两实验组报告了探测到在5.0σ置信度下质量在125GeV左右的中性希格斯玻色子的新粒子。该粒子的CP性质与耦合也被进一步地研究。这意味着破缺电弱对称的希格斯机制有了坚实的实验基础。在第三章,我们首先考虑在μv超对称标准模型中希格斯玻色子质量的辐射修正,这包含双圈主要对数贡献。然后,我们在该模型中研究125GeV希格斯玻色子的衰变通道h→γγ、 h→VV*(V=Z,W)与h→ff(f=b,τ)。在数值分析中,我们分析了轻的标量顶夸克与标量丁子对125GeV希格斯玻色子衰变比率的贡献,结果可以符合希格斯玻色子的实验数值。探测带电轻子味道破坏过程是件吸引人的事,因为如果观测到了任何在带电轻子部分的味道破坏信号那么将可以认为存在着新物理。因此在第四章,我们将研究在μv超对称标准模型中的轻子味道破坏过程,包括Z→li±lj(?),lj-→li-γ,lj-→li-li-li+和核子中的μ-e转化。考虑标量轻子味道混合,在该模型中这些轻子味道破坏过程的分支比可以大大提高,从而轻易达到实验的观测敏感度。最后在第五章,应用有效拉式量方法,我们研究在μv超对称标准模型中Majorana中微子的跃迁磁矩。在中微子振荡的约束下,我们考虑了中微子质量谱的正规排序与反向排序的两种情形。相比于带有三个微小质量中微子的扩充标准模型,在μv超对称标准模型中的Majorana中微子跃迁磁矩可以提高大约两个量级。
【关键词】:μv超对称标准模型 希格斯玻色子 轻子味道破坏 Majorana中微子 跃迁磁矩
【学位授予单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:O572.321
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-6
  • 目录6-10
  • 图目录10
  • 表目录10-11
  • 主要符号表11-12
  • 1 绪论12-22
  • 1.1 标准模型简介12-16
  • 1.1.1 基本粒子与相互作用12-13
  • 1.1.2 标准模型的拉式量13-15
  • 1.1.3 标准模型的局限15-16
  • 1.2 最小超对称标准模型简介16-19
  • 1.2.1 最小超对称标准模型的场16-17
  • 1.2.2 最小超对称标准模型的拉式量17-18
  • 1.2.3 最小超对称标准模型的局限18-19
  • 1.3 本文主要研究思路与内容19-22
  • 2 μv超对称标准模型22-40
  • 2.1 超势与软破缺项22-23
  • 2.2 标量势的最小化条件23-24
  • 2.3 质量矩阵24-34
  • 2.3.1 标量质量矩阵24-28
  • 2.3.2 费米子质量矩阵28-32
  • 2.3.3 中微子的质量与混合32-34
  • 2.4 相互作用拉式量34-40
  • 3 125GeV希格斯玻色子衰变40-56
  • 3.1 引言40
  • 3.2 理论推导40-48
  • 3.2.1 质量的辐射修正40-44
  • 3.2.2 125GeV希格斯玻色子衰变比率44-48
  • 3.3 数值分析48-54
  • 3.3.1 参数空间48-51
  • 3.3.2 数值结果51-54
  • 3.4 小结54-56
  • 4 轻子味道破坏56-72
  • 4.1 引言56-57
  • 4.2 理论推导,57-66
  • 4.2.1 稀有衰变Z→l_i~±l_j~干57-58
  • 4.2.2 稀有衰变l_j~-→l_i~-γ58-59
  • 4.2.3 稀有衰变l_j~-→ l_i~-l_i~-l_i~+59-63
  • 4.2.4 核子中的μ-e转化63-66
  • 4.3 数值分析66-69
  • 4.4 小结69-72
  • 5 Majorana中微子的跃迁磁矩72-80
  • 5.1 引言72
  • 5.2 理论推导72-76
  • 5.3 数值分析76-78
  • 5.4 小结78-80
  • 6 结论与展望80-82
  • 6.1 结论80
  • 6.2 创新点80-81
  • 6.3 展望81-82
  • 参考文献82-94
  • 附录A 形状因子94-96
  • 攻读博士学位期间发表学术论文情况96-100
  • 致谢100-101
  • 作者简介101

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本文编号:408822

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