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通过动力学诱导的多重跷跷板机制实现的标度生成

高能物理 - 唯象学 2017-05-03 v3 高能天体物理现象 高能物理 - 理论

摘要

我们提出了一个模型,该模型解释了电弱对称性破缺(EWSB)的动力学起源,并直接将其与暗物质(DM)候选粒子和活性中微子的质量产生联系起来。标准模型(SM)在 U(1)BLU(1)_{\rm B-L} 规范对称性下带有弱荷,同时引入了三个右手 Majorana 中微子和 U(1)BLU(1)_{\rm B-L} Higgs 粒子。该模型建立在经典标度不变性之上,该不变性被一个新的强耦合区(即所谓的超色(HC)区)动力学破缺,该区也与 U(1)BLU(1)_{\rm B-L} 规范弱耦合。在 HC 强相互作用标度下,电弱和 U(1)BLU(1)_{\rm B-L} 规范对称性的同时破缺由动力学诱导的多重跷跷板机制(即玻色子跷跷板机制)触发。因此,所有质量的起源均由 HC 动力学单一提供:这就是我们所说的动力学标度生成。我们还发现,质量在几 TeV 量级的 HC 重子可以通过 HC 重子数和 U(1)BLU(1)_{\rm B-L} 荷稳定下来,因此被确定为 DM 候选粒子。HC 重子 DM 的残留丰度主要通过玻色子跷跷板入口过程产生,并且 HC 重子 DM 可以通过 HC 动力学产生的大磁矩耦合或直接探测实验中的 U(1)BLU(1)_{\rm B-L} 规范玻色子入口进行测量。

关键词

引用

@article{arxiv.1701.00598,
  title  = {Scalegenesis via dynamically induced multiple seesaws},
  author = {Hiroyuki Ishida and Shinya Matsuzaki and Shohei Okawa and Yuji Omura},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1701.00598},
  year   = {2017}
}

备注

10 pages, v2: several discussions generalized, v3: version accepted in PRD