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我们研究了宇宙演化过程中超对称断裂扫描的结果,松弛机制如何自然确定弱对称尺度与超对称粒子质量之间的层次关系。 超对称性的破坏是由QCD瞬时效应决定的,在一个极小的设置中,单个场驱动弛豫并破坏超对称性。
在超对称理论中,拓扑缺陷可以具有非平凡的行为,这些行为完全取决于缺陷核心是否恢复了超对称性。 一个众所周知的例子是,某些超对称宇宙弦会自动超导,从而导致重要的宇宙学效应和约束。 我们研究了宇宙中感兴趣
由于辅助场问题,构造Skyrme项的超对称扩展是一个长期存在的问题。 即,辅助场可能传播并且不能被消除,以及具有四阶时间导数项的问题。 在本文中,我们首次构建了在四个时空维度上Skyrme项的超对称扩
我们构造N = 4 D 2,1; α$$ \ mathcal {N} = 4D \ left(2,1; \ \ alpha \ right)$$超保形量子力学系统,用于形成system系统的矢量的任何
软直线有效理论(SCET)是用于建模理论的红外结构的框架,该理论的长距离行为主要由软和共线散度决定。 本文证明了SCET可以与超对称(SUSY)兼容。 明确地,构造了N = 1 $$ \ mathca
我们提出了新的dS / CFT显式实现,该实现将N $$ \ mathcal {N} $$ = 2超对称欧几里得向量模型(具有反向自旋统计量)与三维de Sitter空间中的特定超对称Vasiliev
我们发现(1+1)维中的半BPS孤子杂质模型的超对称扩展保留了N$$\mathcal{N}$$=1超对称性的一半。这与以下事实有关:在玻色子领域(即半BPS孤子-杂质模型)中,只有一个孤子(例如扭结)
我们构建了超对称膨胀的最小有效场理论(EFT),其场内容是实标量,是时间平移破裂的金石,而Weyl费米子,是超对称破裂(SUSY)的金stino。可以将膨胀的背景视为单个SUSY中断扇区,并且可以使用
目前对大型强子对撞机数据的分析对强相互作用的超对称粒子设定了严格的界限,从而限制了夸克和胶粘剂的质量在TeV尺度之上。 但是,超对称电弱扇区的约束很差。 在本文中,我们探讨了在低能量超对称模型中,可能
尚未观察到标准模型超级伙伴的实验事实迫使人们考虑采用超对称的另一种实现方式。 此处提出的基本超多重性包括一个光子和一个带电的自旋1/2 preon场,以及它们的超级伙伴。 这些场被显示为产生标准模型费
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