Гиггсино: Суперпартнер бозона Хиггса и кандидат в частицы тёмной материи.
Higgsino
Гиггсино: суперпартнер бозона Хиггса в физике частиц. Смешивается с гаугино, образуя нейтралино и зарядино. Может быть кандидатом на роль LSP при сохранении R-чётности.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Суперсимметричный партнер бозона Хиггса
Supersymmetric partner of the Higgs boson
В физике частиц, для моделей с N=1 суперсимметрией, гигксино, обозначение , является суперпартнером поля Хиггса. Гигксино – это фермионное поле Дирака со спином 1/2, представляющее собой слабый изодублет с гиперзарядом, равным половине, в рамках калибровочных симметрий Стандартной модели. После нарушения электрослабой симметрии поля гигксино линейно смешиваются с U(1) и SU(2) гаугино, приводя к образованию четырех нейтралино и двух заряженных частиц (чаргино), которые являются физическими частицами. Два чаргино являются заряженными фермионами Дирака (с положительным и отрицательным зарядом), а нейтралино – электрически нейтральными фермионами Майораны. В версии Минимальной Суперсимметричной Стандартной Модели, сохраняющей R-чётность, самая легкая нейтралино обычно становится самой легкой суперсимметричной частицей (LSP). LSP является кандидатом на роль темной материи Вселенной, поскольку она не может распадаться на частицы с меньшей массой. Состав нейтралино LSP может быть преимущественно бино-, вино- или гигксино-подобным, и для соответствия оценкам реликтовой плотности темной материи она может иметь различные диапазоны значений массы. Часто LSP с преобладающим гигксино-компонентом называют просто гигксино, хотя гигксино само по себе не является физическим состоянием в строгом смысле. В естественных сценариях SUSY ожидается, что топ-скварки, ботом-скварки, глюино, а также нейтралино и чаргино, обогащенные гигксино, будут относительно легкими, что увеличит их сечения образования. Поиски гигксино проводились экспериментами ATLAS и CMS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе, где физики искали парное электрослабое производство гигксино. По состоянию на 2017 год экспериментальных подтверждений существования гигксино не обнаружено.
In particle physics, for models with N=1 supersymmetry a higgsino, symbol , is the superpartner of the Higgs field. A higgsino is a Dirac fermionic field with spin 1/2 and it refers to a weak isodoublet with hypercharge half under the Standard Model gauge symmetries. After electroweak symmetry breaking higgsino fields linearly mix with U(1) and SU(2) gauginos leading to four neutralinos and two charginos that refer to physical particles. While the two charginos are charged Dirac fermions (plus and minus each), the neutralinos are electrically neutral Majorana fermions. In an R parity conserving version of the Minimal Supersymmetric Standard Model, the lightest neutralino typically becomes the lightest supersymmetric particle (LSP). The LSP is a particle physics candidate for the dark matter of the universe since it cannot decay to particles with lighter mass. A neutralino LSP, depending on its composition can be bino, wino or higgsino dominated in nature and can have different zones of mass values in order to satisfy the estimated dark matter relic density. Commonly, a higgsino dominated LSP is often referred as a higgsino, in spite of the fact that a higgsino is not a physical state in the true sense. In natural scenarios of SUSY, top squarks, bottom squarks, gluinos, and higgsino enriched neutralinos and charginos are expected to be relatively light, enhancing their production cross sections. Higgsino searches have been performed by both the ATLAS and CMS experiments at the Large Hadron Collider at CERN, where physicists have searched for the direct electroweak pair production of Higgsinos. As of 2017, no experimental evidence for Higgsinos has been reported.
Масса
Если темная материя состоит только из хиггсино, то масса хиггсино составляет 1,1 ТэВ. С другой стороны, если темная материя имеет несколько компонентов, то масса хиггсино зависит от соответствующих функций распределения в мультивселенной, что приводит к уменьшению массы хиггсино. mħ ≈ 1.1(Ωħ/ΩDM)½ ТэВ.
If dark matter is composed only of Higgsinos, then the Higgsino mass is 1.1 TeV. On the other hand, if dark matter has multiple components, then the Higgsino mass depends on the relevant multiverse distribution functions, making the mass of the Higgsino lighter. mħ ≈ 1.1(Ωħ/ΩDM)½ TeV