素粒子物理学では、 N = 1の超対称性を持つモデルでは、ヒッグスィノ記号
H͂
は、ヒッグス場のスーパーパートナーです。ヒッグシーノは、スピンを持つディラックフェルミオン場です。1/2そして、標準モデルのゲージ対称性の下では、ハイパーチャージの半分を持つ弱いアイソダブレットを指します。電弱対称性が破れた後、ヒッグスノ場はU(1)およびSU(2)ゲージノと線形混合し、物理的な粒子を指す4つのニュートラリーノと2つのチャージノ[1]につながります。2つのチャージノは荷電されたディラックフェルミオン(それぞれプラスとマイナス)ですが、ニュートラリーノは電気的に中性なマヨラナフェルミオンです。極小超対称標準モデルのRパリティ保存バージョンでは、最も軽いニュートラリーノは通常、最も軽い超対称粒子(LSP)になります。LSPは、より軽い質量の粒子に崩壊することができないため、宇宙の暗黒物質の素粒子物理学の候補です。ニュートラリーノLSPは、その構成に応じて、本質的にビノ、ウィノ、またはヒッグスノが優勢になる可能性があり[2]、推定される暗黒物質の残存密度を満たすために、異なる質量値のゾーンを持つことができます。一般的に、ヒッグスィーノが支配的な LSP は、ヒッグスィーノが真の意味での物理的状態ではないにもかかわらず、しばしばヒッグスィーノと呼ばれます。
超対称性の自然なシナリオでは、トップ・スクォーク、ボトム・スクォーク、グルーイノ、ヒッグス・シーノに富むニュートラリーノとチャージノは比較的軽く、その生成断面積が大きくなると予想される。ヒッグス・シーノの探索は、欧州原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器( LHC)のATLAS実験とCMS実験の両方で行われており、物理学者はヒッグス・シーノの直接的な電弱対生成を探索してきた。2017年現在、ヒッグス・シーノの実験的証拠は報告されていない。[3] [4]
質量
暗黒物質がヒッグスノのみで構成されている場合、ヒッグスノの質量は 1.1 TeVです。一方、暗黒物質が複数の要素で構成されている場合、ヒッグスノの質量は関連する多元宇宙分布関数に依存するため、ヒッグスノの質量は軽くなります。
- m ħ ≈ 1.1 (Ω ħ /Ω DM ) 1/2 TeV [5]
脚注
- ^ ビノとウィノの電弱対称性の破れから生じる0, 1, 2
- ^ 「112. 超対称性、パートI(理論)」(PDF)。Particle Data Group。Howard E. Haberによる改訂。2017年12月1日。 2023年11月3日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: others (link) - ^ 「ATLAS 超対称性公開結果」。ATLAS、CERN 。2014年3月25日閲覧。
- ^ 「CMS Supersymmetry Public Results」 CMS、CERN 。 2014年3月25日閲覧。
- ^ Hall, Lawrence J.; Nomura, Yasunori (2012). 「Spread Supersymmetry」. Journal of High Energy Physics . 2012 : 82. arXiv : 1111.4519 . Bibcode :2012JHEP...01..082H. doi :10.1007/JHEP01(2012)082. S2CID 118376104.
