非最小引力耦合下Q球形成及引力波形成

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当前宇宙中的重子数是不对称的,在满足萨哈罗夫条件的前提下,人们提出了几种重子合成机制来解释这种不对称,其中Affleck-Dine机制在超对称理论中可以有效产生重子数不对称。最小超对称标准模型(MSSM)是对标准模型最简单的超对称扩充,MSSM中存在许多平坦方向(moduli场),这些平坦方向的标量势几乎为零,其一般是由标量夸克和标量轻子的规范不变组合表征。MSSM中的平坦方向很自然地成为Affleck-Dine机制中AD场的候选者。在暴涨时期这些AD场在势能中自由运动形成AD凝聚物,暴涨结束后,标量凝聚物在宇宙原初扰动的作用下发生碎裂,形成的非拓扑孤子解就是Q球,其衰变过程中会产生净的重子数或轻子数。Q球的形成依赖于标量场的有效势,不同超对称破缺传递方式下有效势能形式不同,形成的Q球也大不相同。超对称破缺传递机制最常见的有引力传递、规范传递和反常传递三种,本文的工作主要是在超对称破缺引力传递的情况中,加入AD场与曲率标量R的非最小引力耦合,从而获得新的Q球类型及引力波信号。通过对AD场运动方程及能动张量方程的演化模拟,我们发现,1)加入非最小引力耦合后,超对称破缺引力传递机制下的有效势依然可以形成Q球,且非最小引力耦合参数对Q球形成速度及引力波峰值频率有影响。2)非最小引力耦合为0时,参数K的取值必须小于零(-0.01~-0.1),在K=0时不会形成Q球。而加入非最小引力耦合后,即使在K=0和K>0的情况下Q球依然可以形成。2015年9月14日美国LIGO探测器首次探测到引力波信号,证实了爱因斯坦关于引力波的预言,同时也打开了引力波天文学的新窗口。引力波是时空本身的扰动,具有不被穿透、不被吸收且携带源的整体信息等特点,通过探测和研究引力波信号,可以获得引力波源的信息。宇宙暴涨结束后,超对称理论中的平坦方向可以形成Q球,其形成过程是不均匀且各项异性的,必然会导致引力波的产生。这种引力波信号中包含了宇宙早期状态和高能物理信息,因此关于Q球形成及其产生引力波的研究具有非常重要的意义。因为引力微子(gravitino)的质量由8)3/2=F/(?)3p给出,较低的超对称破缺能标F会导致低频引力波产生,如果这种引力波信号可以被探测到,那么其对于超对称破缺能标的研究具有重要意义。
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