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xjl196
2022-05-26 21:26:20
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tanβ→∞的TeV级SUSY质量的大μ子(g − 2)
在MSSM中针对tanβ→∞研究了μ子的μ子磁矩异常。 与具有通常的有限tanβ的MSSM相比,这是一个辐射质子质量生成的有吸引力的示例,它具有完全不同的定性参数依赖性。 只有在存在质量分裂的情况下,才能解释实验值和标准模型值之间观察到的正差,从而使bino贡献高于wino贡献。 两种最有前途的案例的特征是希格西诺质量大,或左手
猛子
质量大。 详细研究了所需的质量分裂和所得的μSUSY。 结果表明,即使在所有SUSY质量都在TeV尺度上的情况下,也可以解释μ中的电流差异。 本文还提供了有用的分析公式,极限情况的近似值和基准点。
LLO在NLO + NLL的LHC中生产瘦子对,并具有提高的部分密度
考虑到恢复改进的矩阵元素的新颖PDF(尽管仅适用于简化的数据集)允许在LHC上对产子蛋白对进行一致的NLO + NLL计算。 我们在此过程中应用分解方法,以最大程度地减少数据集缩减的影响,避免NNPDF方法中PDF不确定性的异常副本问题,并保留规模不确定性的降低。 对于大型强子对撞机的运行II,左手的选择子/
猛子
,右手的和最大混合的stau产量,我们确认始终使用阈值改进的PDF可以部分补偿矩阵元素中的恢复贡献。 所描述的方法与减少NLO + NLL时规模不确定性的方法一起,进一步提高了LHC上的slepton对生产横截面的可靠性。
苹果网络推广方案.doc
苹果网络推广方案.doc
关于MSSM中g介子g-2的chargino贡献的总结:当前的LHC约束
我们在最小超对称标准模型(MSSM)中重新研究了当前的LHC对弱电领域参数的约束,这些约束与通过显性Chargino和μon中微子回路解释(g-2)μ异常有关。 由于电弱inos的LHC界线如果通过中间stau或tau中微子而不是前两代子变子衰减,它们的束缚会变弱,因此我们将bino作为最轻的超对称粒子(LSP)和 轻量级stau作为第二轻量级(NLSP)。 即使在这种情况下,已经发现MSSM中可以解释1σ内(g-2)μ异常的chargino扇区参数受到8 TeV LHC和13 TeV LHC限制的可用子集的显着约束。 我们还估计了来自多轻子搜索的左
猛子
(和/或左选择子)NLSP场景中当前的LHC排除,并进一步结合了多头和多轻子通道的约束,以获取质谱图,其中所有三代次轻子都较轻 比chargino。 在后两种情况下,当前仍允许(g-2)μ的1σ偏爱区域的小角。
mybatis-generator-core.jar
mybatis-generator-core.jar包括了mysql链接jar包和mybatis核心jar包
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