超对称单态希格斯和右手中微子解释暗物质自相互作用研究

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2012年,物理学家在位于欧洲核子中心的大强子对撞机(LHC)上发现了标准模型预言的最后一个粒子-希格斯,描述基本粒子及其相互作用理论的标准模型取得的空前的成功。但同时它也存在一定的缺陷。如在研究过程中出现的等级问题、在输入的过程中涉及参数过多,存在暗物质相关问题以及中微子质量问题等。揭示超出标准模型的新物理。  在新物理模型中,研究的多超对称理论。为了解决小尺度宇宙反常问题,在最小超对称模型引入左手单态,但这种次最小超对称模型对于暗物质湮灭及暗物质核子自旋横截面的束缚很强。进一步研究,为解决大爆炸核合成约束对于单态希格斯的束缚问题,我们在一般次最小超对称模型下研究暗物质自相互作用,即在次最小超对称模型中引入右手中微子。并检测暗物质自相互作用和大爆炸理论的约束条件,进而证明暗物质遗迹丰度从而去验证约束性。我们发现:  1)在左手单态与希格斯耦合λ>0时(单态主要表现为暗物质存在),允许参数空间足够大,可发现存在索末菲抬高因子;  2)对于暗物质遗迹丰度和小尺度结构可以给出很好解释;  3)得到质量很轻的希格斯粒子质量为mh=2mμ,对实验检测做出理论指导。
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