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  1. 通过单环量子校正,无味的瘦素生成与低能CP违规之间有直接联系

  2. 在I型跷跷板机制中,Casas-Ibarra(CI)参数化提供了Dirac中微子质量矩阵的方便描述,其中包括轻质和重质Majorana中微子质量,轻子风味混合矩阵U和未知的复杂正交矩阵O. 如果假设O是真实的,则不可能通过最轻的重中微子中微子的违反轻子数和违反CP的衰变产生无味的热瘦素生成。 我们发现,在跷跷板和电弱标度之间的单环重新归一化组方程(RGE)的帮助下,考虑到对CI参数化的微小但不可避免的量子校正之后,此观察结果可能会失效。 我们基于跷跷板扩展标准模型中的RGE,说明了这种新颖且可行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-30
    • 文件大小:710656
    • 提供者:weixin_38570278
  1. 将中微子质量拟合到现实的相交的D-braneworld中

  2. 正确的夸克和带电荷的轻子质量矩阵以及几乎正确的Cabibbo-Kobayashi-Maskawa(CKM)夸克混合矩阵可以自然地容纳在由在T6 /(Z2×Z2)方向上相交的D6黄铜构成的Pati-Salam模型中。 此外,由于汤河矩阵的结构,自然会产生中微子的近三峰最大混合。 夸克和带电荷的轻子质量矩阵的一致性与获得近三倍最大混合的结合完全固定了狄拉克中微子质量矩阵。 然后,将跷跷板机制应用于右手中微子质量的不同选择,并通过重新归一化组方程将获得的中微子参数向下运行至电弱标度,我们能够对中微子质
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:467968
    • 提供者:weixin_38502814
  1. 最小跷跷板模型的综合归一化组分析

  2. 我们对涉及两个右手中微子和一个非常受约束的Dirac中微子Yukawa耦合矩阵的最小跷跷板模型进行了全面的归一化组分析。 在存在重归一化组校正的情况下,我们对具有和不具有超对称性的各种右手中微子质量和质量有序化进行了低能质量和混合角的第一个χ2分析。 我们发现,在没有重新归一化组校正的情况下,预计大气角度将接近最大,对于某些非超对称情况,可能会收到显着校正,从而使其与第一个八分位数的当前最佳拟合值非常一致。 相比之下,在存在超对称性的情况下,对于所研究的情况,重归一化组校正相对较小,并且维持了接
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38547409
  1. 中微子质量矩阵的重新归一化

  2. 在重定相不变参数化方面,狄拉克中微子参数的重正化群方程组(RGE)可以紧凑而简单的形式转换。 这些方程在风味排列下表现出明显的对称性。 除了一些近似解和数值解的例子外,我们还获得了精确和近似的RGE不变量。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-08
    • 文件大小:334848
    • 提供者:weixin_38693506
  1. S3对称中微子质量矩阵的辐射和跷跷板阈值校正

  2. 我们在带电轻子的基础上,系统地分析了在高能级(例如GUT级)对S3对称中微子质量矩阵的辐射校正。 当考虑重新归一化组演化(RGE)和跷跷板阈值效应时,在具有tan⁡β的标准模型(SM)和最小超对称标准模型(MSSM)中,中微子参数均得到了显着校正。 我们发现,在SM中,所有三个混合角和大气质量平方差在电弱尺度下同时在它们当前的3σ范围内获得。 但是,在这种情况下,发现太阳质量平方差大于其在小范围内的允许3σ范围。 即使在没有跷跷板阈值校正的情况下,RGE中tanδβ较大的MSSM中的中微子质量和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-02
    • 文件大小:374784
    • 提供者:weixin_38723683
  1. 精确的三双最大,黄金比例和双最大混合模式和重新归一化组运行效果的可行性

  2. 根据最新的中微子振荡数据,我们研究了轻质风味混合矩阵是否可以采用超高能级的三双最大(TBM),黄金比例(GR)或双最大(BM)混合模式的精确形式 ,这种混合模式可以通过风味的对称性来实现,并与低能级的实验数据兼容。 在最小超对称标准模型(MSSM)的框架内,实现这种可能性的唯一希望是依靠来自肾小管化治疗组(RG)运行的修正。 在这项工作中,我们专注于这些辐射校正,并充分探索每种混合模式的允许参数空间。 我们发现,当中微子质量之和的上界Σν≡m 1 + m 2 + m 3 <0时。 考虑到从
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-27
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38711643