Published August 1, 2019 | Version v1
Publication Open

Scalar phenomenology in type-II seesaw model

  • 1. Parahyangan Catholic University
  • 2. Indonesian Institute of Sciences
  • 3. Srinakharinwirot University

Description

A bstract In this work we study the viable parameter space of the scalar sector in the type-II seesaw model. In identifying the allowed parameter space, we employ constraints from low energy precision measurements, theoretical considerations and the 125-GeV Higgs data. These tools prove effective in constraining the model parameter space. Moreover, the triplet also offers a rich collider phenomenology from having additional scalars that have unique collider signatures. We find that direct collider searches for these scalars can further probe various parts of the viable parameter space. These parts can be parametrized by the electroweak scalar triplet vacuum expectation value, the mass splitting of the singly- and doubly-charged scalars, and the doubly-charged Higgs mass. We find that different regions of the viable parameter space give rise to different collider signatures, such as the same-sign dilepton, the same-sign W and the multilepton signatures. By investigating various LEP and LHC measurements, we derive the most updated constraints over the whole range of parameter space of the type-II seesaw model.

⚠️ This is an automatic machine translation with an accuracy of 90-95%

Translated Description (Arabic)

ملخص في هذا العمل، ندرس مساحة المعلمات القابلة للتطبيق للقطاع القياسي في نموذج التأرجح من النوع الثاني. عند تحديد مساحة المعلمة المسموح بها، نستخدم قيودًا من قياسات دقة الطاقة المنخفضة والاعتبارات النظرية وبيانات هيغز 125 جيجا فولت. تثبت هذه الأدوات فعاليتها في تقييد مساحة معلمة النموذج. علاوة على ذلك، يوفر التوأم الثلاثي أيضًا ظواهر مصادم غنية من وجود مقاييس إضافية لها توقيعات مصادم فريدة. نجد أن عمليات البحث المباشرة عن المصادم لهذه المقاييس يمكن أن تحقق بشكل أكبر أجزاء مختلفة من مساحة المعلمة القابلة للتطبيق. يمكن قياس هذه الأجزاء من خلال قيمة توقع الفراغ الثلاثي الكهرومغناطيسي الضعيف، والانقسام الكتلي للكميات المفردة والمزدوجة الشحنة، وكتلة هيغز ذات الشحنة المزدوجة. نجد أن المناطق المختلفة من مساحة المعلمة القابلة للتطبيق تؤدي إلى ظهور توقيعات مصادمات مختلفة، مثل نفس إشارة الانحراف، ونفس إشارة W وتوقيعات multilepton. من خلال التحقيق في قياسات LEP و LHC المختلفة، نستمد القيود الأكثر تحديثًا على النطاق الكامل لمساحة المعلمة لنموذج التأرجح من النوع الثاني.

Translated Description (French)

A bstract Dans ce travail, nous étudions l'espace des paramètres viables du secteur scalaire dans le modèle à bascule de type II. Pour identifier l'espace paramétrique autorisé, nous utilisons des contraintes provenant de mesures de précision à faible énergie, de considérations théoriques et des données de Higgs de 125 GeV. Ces outils s'avèrent efficaces pour contraindre l'espace des paramètres du modèle. De plus, le triplet offre également une riche phénoménologie de collisionneur en ayant des scalaires supplémentaires qui ont des signatures de collisionneur uniques. Nous constatons que les recherches directes par collisionneur de ces scalaires peuvent sonder davantage diverses parties de l'espace des paramètres viables. Ces parties peuvent être paramétrées par la valeur attendue du vide du triplet scalaire électrofaible, la division en masse des scalaires mono et doublement chargés et la masse de Higgs doublement chargée. Nous constatons que différentes régions de l'espace des paramètres viables donnent lieu à différentes signatures de collisionneur, telles que le dilepton de même signe, le W de même signe et les signatures multilepton. En étudiant diverses mesures de LEP et de LHC, nous dérivons les contraintes les plus actualisées sur toute la plage de l'espace des paramètres du modèle à bascule de type II.

Translated Description (Spanish)

A bstract En este trabajo estudiamos el espacio de parámetros viable del sector escalar en el modelo de balancín tipo II. Al identificar el espacio de parámetros permitido, empleamos restricciones de mediciones de precisión de baja energía, consideraciones teóricas y los datos de Higgs de 125 GeV. Estas herramientas resultan eficaces para restringir el espacio de parámetros del modelo. Además, el triplete también ofrece una rica fenomenología del colisionador al tener escalares adicionales que tienen firmas únicas del colisionador. Encontramos que las búsquedas directas del colisionador para estos escalares pueden sondear aún más varias partes del espacio de parámetros viables. Estas partes se pueden parametrizar mediante el valor de expectativa de vacío del triplete escalar electrodébil, la división de masa de los escalares de carga simple y doble, y la masa de Higgs de carga doble. Encontramos que diferentes regiones del espacio de parámetros viables dan lugar a diferentes firmas del colisionador, como la dileptona del mismo signo, la W del mismo signo y las firmas multileptona. Al investigar varias mediciones de LEP y LHC, obtenemos las restricciones más actualizadas en todo el rango de espacio de parámetros del modelo de balancín de tipo II.

Files

JHEP08(2019)024.pdf.pdf

Files (5.7 MB)

⚠️ Please wait a few minutes before your translated files are ready ⚠️ Note: Some files might be protected thus translations might not work.
Name Size Download all
md5:f53d93fcd4a19bf6da0055dedd59ca6a
5.7 MB
Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (Arabic)
الظواهر العددية في نموذج التأرجح من النوع الثاني
Translated title (French)
Phénoménologie scalaire dans le modèle à bascule de type II
Translated title (Spanish)
Fenomenología escalar en modelo de balancín tipo II

Identifiers

Other
https://openalex.org/W3105445871
DOI
10.1007/jhep08(2019)024

GreSIS Basics Section

Is Global South Knowledge
Yes
Country
Thailand

References

  • https://openalex.org/W1489445685
  • https://openalex.org/W1601176580
  • https://openalex.org/W1768718162
  • https://openalex.org/W1814723547
  • https://openalex.org/W1890121322
  • https://openalex.org/W1934437288
  • https://openalex.org/W1967767138
  • https://openalex.org/W1979740712
  • https://openalex.org/W1983218089
  • https://openalex.org/W1998188685
  • https://openalex.org/W2005863143
  • https://openalex.org/W2007590223
  • https://openalex.org/W2023164966
  • https://openalex.org/W2025345339
  • https://openalex.org/W2030346198
  • https://openalex.org/W2033604577
  • https://openalex.org/W2042670143
  • https://openalex.org/W2043951714
  • https://openalex.org/W2047514649
  • https://openalex.org/W2047828180
  • https://openalex.org/W2048612950
  • https://openalex.org/W2057671304
  • https://openalex.org/W2058507347
  • https://openalex.org/W2060452630
  • https://openalex.org/W2070074153
  • https://openalex.org/W2089507017
  • https://openalex.org/W2089754319
  • https://openalex.org/W2089901264
  • https://openalex.org/W2091377924
  • https://openalex.org/W2110999179
  • https://openalex.org/W2118488783
  • https://openalex.org/W2120579486
  • https://openalex.org/W2122360507
  • https://openalex.org/W2125102738
  • https://openalex.org/W2135540890
  • https://openalex.org/W2166252135
  • https://openalex.org/W2170440539
  • https://openalex.org/W2178874634
  • https://openalex.org/W2255416777
  • https://openalex.org/W2345178084
  • https://openalex.org/W2559076750
  • https://openalex.org/W2559250318
  • https://openalex.org/W2565617802
  • https://openalex.org/W2592115270
  • https://openalex.org/W2798378541
  • https://openalex.org/W2899140785
  • https://openalex.org/W2901629017
  • https://openalex.org/W2952478483
  • https://openalex.org/W3099523812
  • https://openalex.org/W3101130168
  • https://openalex.org/W3101188154
  • https://openalex.org/W3101856546
  • https://openalex.org/W3102717110