五维希格斯场Randall-Sundrum模型中的味物理

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhao3785
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文所研究的Randall-Sundrum(RS)模型中的五维时空场论引入的规范群为SU(3)c(×)SU(2)V(×)U(1)Y,希格斯场也位于整个五维时空之中,在此模型中我们研究味道改变的过程。  首先,此工作进行的背景和动机会得到简单的交代。然后,描述基本粒子及其相互作用的标准模型会得到介绍,它存在的诸多问题包括规范等级问题会被指出。  对于新物理模型,由给定的五维理论作用量,我们将第五个维度积分掉从而得到四维的有效理论。所有四维基态场的五维投影函数通过求解运动方程而准确解析解出或者微扰展开到v2/M2KK的一定阶数。其中玻色子场的投影函数已在之前工作有过讨论,而精确的费米子场投影函数在此工作中首次解出。我们推导出两费米子与一个玻色子耦合顶点的费曼规则,以及通过树图过程交换Kaluza-Klein玻色子的四费米子相互作用的有效哈氏密度。  我们详细地对很多观测量的新物理效应进行唯象分析,包括S和T参数,Z0(b)b耦合,CKM矩阵的非幺正性,顶夸克到一个粲夸克和一个Z0玻色子或者一个希格斯玻色子的衰变分支比,中性介子混合中的CP破坏观测量,K介子和B介子稀有衰变的分支比,以及B→Xsl+l-衰变的角分布观测量。结果显示希格斯场在第五维度的位置会显著影响一些物理量,希格斯场离红外膜越远,来自S和T参数以及Z0(b)b耦合对参数空间的限制就越弱,因为此时新物理的修正越小,希格斯场的位置同样会改变对CKM矩阵和t→cH衰变率的预言。而另一方面,由于低能的介子衰变或者混合过程受到味道部分各种参数的污染,没有观察到它们与希格斯场位置有强的依赖关系。
其他文献
超冷等离子体是一种带电粒子温度极低的等离子体,其中带电粒子间的库仑势能大于粒子的热动能,属于强耦合等离子体。因其制备和探测技术较为成熟、等离子体初始状态可控、演化时
本论文以激光等离子体相互作用过程为主线,开展了Thomson散射、X射线诊断、气体喷注密度分布、渡越辐射等的理论模拟与实验研究,以及“极光二号”飞秒激光装置上的探针光等系统
目前,如何充分利用硅光纤低损耗(<0.3dB/Km)区域(1450~1650nm)满足日益增长的带宽需求,已成为研究热点。在长波段窗口即C波段和L波段放大技术已经很成熟,可以通过硅基的掺铒光纤放
针对目前关于光束衍射在微光学、信息编码、信息存储以及光通信中的应用及研究中存在的问题,我们开展了如下几方面的理论和实验研究工作:(1)针对光在实际反射或传输中要受到
自从超导电性发现以来,超导材料探索以及超导机理研究一直是凝聚态物理领域的前沿课题。特别地,铜氧化物和铁基高温超导电性的发现为室温超导体的实现注入了希望,同时对超导机理
在过去的十几年间,人们在高能物理实验中发现了许多新强子态。在这些新强子态中,有些粒子的性质与夸克模型的预言有较大的差异,它们很有可能是人们一直寻找的奇特强子态的候选者
由于具有特殊的物理和化学性质,稀土和稀土化合物在各个领域的应用日益扩大,这使得稀土不可避免地进入环境,进而通过食物链进入人体,稀土元素对生态环境及人体健康所造成的短期和
学位
B物理的深入研究在理解CP破坏、检验标准模型、探索非微扰量子场论的性质、寻找新物理等方面起着至关重要的作用,因此,B物理的研究是当前粒子物理研究的热点之一.在实验方面,除
学位
重离子碰撞是一个复杂的多体过程,实验上可以进行从几十MeV的低能到几百个GeV的极端相对论能区的重离子碰撞,各个不同能区的重离子碰撞的理论研究又不同。一般低能(在核子费米能
R-214体系因其结构及载流子类型的特色,在高温超导铜氧化物研究领域中占据着重要地位。本论文的工作是应用高温高压手段,制备了R2CuO4+δ、La2-xSmxCuO4、Se掺杂R2CuO4系列样品
学位