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我们研究中微子质量的I型和II型跷跷板起源的标准模型在左右对称扩展中的中微子双β衰减。由于规范对称性的增强以及标量扇区的扩展,此模型中有几种新的无中微子双β衰变的物理源。忽略左右轨玻色子混合和轻中微子
int main(void) void IRQ4(void)__attribute__((ISR)); void IRQ4(void) *P_TimerA_Ctrl=0x0174; *P_TimerA
与最初的I型跷跷板机制相比,右手的马约拉纳中微子的能量要远高于电弱尺度,所谓的小尺度跷跷板模型可以为其他中微子提供更轻的质量。 在这里,我们提出了另一种低尺度的I型跷跷板模型,其中既没有线性跷跷板机制
我们在超对称逆向跷跷板模型中计算CP均匀希格斯质量矩阵的单环校正量,以选择中微子扇区的辐射校正量可能变得很重要的不同情况。 发现如果左手中微子的软质量可比或大于右手中微子的质量,则即使对于O(30)G
一方面,如果反向跷跷板是TeV规模跷跷板机制的范式,另一方面,寻找能够实现这一目标的方案将是一个挑战。 在这项工作中,我们提出了一种基于R奇偶校验违规的场景,该场景最小化了超对称逆向跷跷板机制。 其中
我们考虑具有Peccei-Quinn对称性的最小左右模型,其中广义电荷共轭起着左右对称性的作用。 我们展示了如何通过标量单重态自发地破坏Peccei-Quinn对称性,不仅可以为我们提供强大的CP和暗
本系统采用32系列单片机作为电动车的运动控制中心,结合角度传感器用于平衡状态检测。通过键盘和拨码开关设置跷跷板的初始位置和配重物体的位置,并利用两位数码管显示时间。此外,系统还通过蜂鸣器和发光二极管进
在本文中,我们通过动态地实现中微子领域的第三代结构,探索了一种自然解释观测到的微小中微子质量的新途径。 在基于T 2 / Z 2的磁化背景下,物质由多重退化零模式组成,整个世代结构是动态确定的。 从这
我们认为右手中微子扩展了标准模型,以通过跷跷板机制解释大规模中微子。 当新的费米子质量足够小并且与左手中微子的混合量很大时,可以观察到它。 如果这样的粒子是最轻的右手中微子,那么它对活性中微子质量矩阵
中微子质量的尺度和普朗克尺度的尺度相差超过27个数量级。 但是,可以通过施加电弱(EW)真空的稳定性来链接它们。 关键成分是由跷跷板机制产生的中微子团块提供的,该跷跷板机制是由标准模型(SM)希格斯和
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