在B-LSSM中关于e+e-→hhZ的截面计算

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2012年,欧洲核子研究中心的物理学家们注意到在大型强子对撞机(LHC)中有一个产生与衰变特征均与标准模型中的Higgs玻色子极为一致的新粒子,并将这一消息公之于众。这一消息一发出,在当时立即引起了很大的轰动,物理学家们认为这个粒子很有可能是标准模型中未被发现的Higgs粒子。直到2013年,欧洲核子研究中心再次发布新闻宣布:经过多次实验,以及结合对多组实验数据的分析,种种证据都表明新发现的粒子是Higgs玻色子。至此,标准模型中的所有粒子都得以发现。在标准模型预言的所有粒子中,Higgs玻色子是最晚被发现的粒子。它的发现证实了由自发对称破缺引起粒子质量的正确性。但是同时也引发了一些新的问题,例如:实验中被发现的粒子真的是标准模型所预测的Higgs玻色子吗?是否还存在其他的中性或带电标量场?Higgs玻色子和物质场以及规范粒子之间的耦合是否满足标准模型的理论预测?除此之外,标准模型不能提供暗物质的候选者,不能解释宇宙中物质以及反物质的对称性等,所以这一系列的问题都促使我们寻找超出标准模型之外的新物理。我们选择在具有U(1)B-L局域规范对称的标准模型的最小超对称扩展模型(B-LSSM)的理论框架下进行我们的工作。B-LSSM是简单的最小超对称标准模型的扩充模型之一,它是建立在规范对称群SU(3)C(?)SU(2)L(?)U(1)Y(?)U(1)B-L的基础之上的,其中B代表重子数,L代表轻子数。在这篇文章中,我们在B-LSSM的理论框架下分析了双Higgs玻色子通过e+e-→hhZ过程的产生,这里的h代表质量为125GeV的最轻的Higgs玻色子。在考虑了最新的预测数据的限制之后,我们发现这个过程的截面对B-LSSM中的一些参数,例如tanβ’,gYB,gB等有很强的依赖性。此外我们还考虑了单圈有效势对Higgs质量以及三线性耦合顶点的单圈修正,通过我们对有效势单圈修正的分析表明,这些修正对结果的影响很小,可以被放心地忽略掉。
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