我们在最小左右对称模型(MLRSM)的框架内研究了无中微子双β衰变(0νββ)半衰期和轻子风味违反(LFV)幅度的新物理学贡献。 考虑到MLRSM中对0νββ和带电轻子风味违背μ→eγ,μ→3 e的所
我们研究具有超重右旋中微子的Z3不变次近最小超对称(SUSY)标准模型(NMSSM)中的μ→eγ衰减。 我们假定软SUSY断裂参数是在GUT尺度上生成的,而不是像在最小超重力情况下那样普遍产生,而是以
我们提出了带有通用跷跷板机制的左右对称框架,用于生成标准模型夸克和轻子的质量。 通过跷跷板机制生成标准模型样的夸克和轻子质量需要大量类似矢量的单重态夸克和轻子。 柔和的Z2对称性区分了模型的轻子扇区和
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
当使用逼真的模拟来估计其中微子能量重建能力时,我们研究DUNE实验的长基线振荡分析的物理范围。 我们的研究表明,与常规假设相比,能源分辨率的显着提高是合理的。 这种提高的能量分辨率可以通过两种方式提高
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方案 1.实现方法 考虑到稳定性和爬坡能力,选择玩具坦克作为小车的主体。车前安装红外光电开关以接收引导信号,安装红外反射对管用以在跷跷板上寻迹前进。角度传感器安装在坦克底盘的中心平面上用以检测跷跷
电动车跷跷板的设计,李晓翠,郑卫国,本系统采用两个直流减速电机分别控制小车的两个后轮,用一个舵机控制共轴的前轮;用反射式红外光电发射—接收器识别跷跷板上的引
我们调查在SO(10)GUT模型的上下文中重右手中微子的解耦,其中剩余异常对称性为U(1)X。 在该模型中,产生中微子质量的跷跷板机制与Stueckelberg机制纠缠在一起,后者在低能谱中留下非常重
我们构建了一个实现反向跷跷板机制的模型。 除右旋中微子外,该模型还具有两种规格的单重态费米子。 在我们的模型中,两个单线态费米子之间的“跷跷板”机制自然可以解释在常规反跷跷板中产生轻活性中微子质量所需