余剰次元におけるクォーク・レプトンの世代構造の研究

额外维度夸克轻子生成结构研究

基本信息

项目摘要

余剰次元空間上に点状相互作用導入した余剰次元型を構築した。この型において、ゲージ場、物質場、ヒッグス場に対し、相互作用の適切な位置を選択することにより、実験で測られている軽いアクティブニュートリノ質量、階層的な荷電レプトン質量、レプトンの世代混合角を同時に説明できることを指摘した。この模型の特徴として、これらの物理量は、シーソー機構やフレーバー対称性を導入すること無く説明されている。また、この模型は、レプトンセクターだけでなく、クォークセクターの質量スペクトルと世代混合角も説明することができる。そして、この模型の予言の一つとして、クォークセクターとレプトンセクターのCP位相が同一となることを指摘した。この模型は、これまでの電弱精密測定、及びLHC実験からの制限も全て満足することができる。上述した模型の構築に加え、右巻きニュートリノの役割についての考察も行った。右巻きニュートリノは、シーソー機構による軽いアクティブニュートリノ質量の実現やレプトン生成機構による宇宙のバリオン非対称性の生成において重要な役割を果たすことが知られているが、宇宙のインフレーション模型、ダークマター模型においても重要な役割を果たすことができることを指摘した。特に、これまでのヒッグスインフレーション模型に右巻きニュートリノとゲージー重項スカラー粒子を導入し、これらの質量をそれぞれ約10^14GeV、1TeVにとることで、BICEP2実験によって報告されたスカラーテンソル比(≒0.2)、実験で測られるトップクォーク質量の中心値(173.34GeV)、そして、ヒッグス質量の中心値(125.6GeV)を全て同時に説明できることを指摘した。
我们构建了一种超维类型,在超维空间上引入了点状相互作用。在这种类型中,通过选择规范场、物质场和希格斯场的适当相互作用位置,我们可以获得实验测量的光活性中微子质量、分级带电轻子质量和轻子产生混合角。他指出这是可能的。同时解释两者。该模型的一个特点是,在不引入跷跷板机制或风味对称性的情况下解释这些物理量。此外,该模型不仅可以解释轻子扇区,还可以解释夸克扇区的质谱和产生混合角。他还指出,该模型的预测之一是夸克和轻子扇区的CP相位是相同的。该模型还可以满足先前弱电精密测量和大型强子对撞机实验所施加的所有限制。除了构建上述模型之外,我们还考虑了右手中微子的作用。众所周知,右手中微子在通过跷跷板机制实现轻活性中微子质量以及通过轻子产生机制在宇宙中创造重子不对称性方面发挥着重要作用,但它们在暴胀模型和暗物质模型中也发挥着重要作用他指出,它们可以发挥重要作用。特别是,通过将右手中微子和高斯双重态标量粒子引入到传统的希格斯暴胀模型中,并将它们的质量分别设置为大约10^14 GeV和1 TeV,可以报告BICEP2实验的结果。他指出,报道的标量张量比(≒0.2)、实验测量的顶夸克质量中心值(173.34 GeV)和希格斯质量中心值(125.6 GeV)都可以同时解释。

项目成果

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    2014
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  • 作者:
    N. Haba; K. Kaneta; R. Takahashi
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  • DOI:
  • 发表时间:
  • 期刊:
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  • 作者:
    Y. Shimizu; R. Takahashi; M. Tanimoto
  • 通讯作者:
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  • DOI:
    10.1140/epjc/s10052-013-2696-z
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    N. Haba; K. Kaneta; R. Takahashi
  • 通讯作者:
    R. Takahashi
Separate seesaw and its applications to dark matter and baryogenesis
分离跷跷板及其在暗物质和重子发生中的应用
  • DOI:
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    高橋亮
  • 通讯作者:
    高橋亮
Stability of Leptonic Self-somplementarity
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    高橋 亮
  • 通讯作者:
    高橋 亮
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