Effective Higgs potential in Next-to-Minimal Supersymmetric Standard Model


Cite item

Full Text

Abstract

Higgs sector of the Next-to-Minimal Sypersymmetric Model with CP violation in superpotential and in in the soft supersymmetry breaking sector is considered. One-loop corrections to effective potential parameters were calculated and incorporated to the evaluation of neutral Higgs bosons masses.

About the authors

Tatiana V Volkova

Samara State University

Email: milandiya@yandex.ru
Magistrant, Lab. of Mathematical Physics 1, Academician Pavlov st., Samara, 443011, Russia

Mikhail V Dolgopolov

Samara State University

Email: mikhaildolgopolov@rambler.ru
(Ph. D. (Phys. & Math.)), Associate Professor, Dept. of General & Theoretical Physics 1, Academician Pavlov st., Samara, 443011, Russia

Mikhail N Dubinin

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University

Email: dubinin@theory.sinp.msu.ru
(Dr. Sci. (Phys. & Math.)), Leading Researcher, Division of Theoretical High Energy Physics Vorob’evy gory, Moscow, 119991, Russia

Elza N Rykova

Samara State University

Email: elzarykova@rambler.ru
(Ph. D. (Phys. & Math.)), Senior Lecturer, Dept. of General & Theoretical Physics 1, Academician Pavlov st., Samara, 443011, Russia

References

  1. Nilles H. P., Srednicki M., Wyler D. Weak interaction breakdown induced by supergravity // Phys. Lett. B, 1983. Vol. 120, no. 4–6. Pp. 346–348.
  2. Frère J. M., Jones D. R. T., Raby S. Fermion masses and induction of the weak scale by supergravity // Nucl. Phys. B, 1983. Vol. 222, no. 1. Pp. 11–19.
  3. J. P. Derendinger, C. A. Savoy Quantum effects and SU(2)×U(1) breaking in supergravity gauge theories // Nucl. Phys. B, 1984. Vol. 237, no. 2. Pp. 307–328.
  4. Ellis J. R., Gunion J. F., Haber H. E., Roszkowski L., Zwirner F. Higgs bosons in a nonminimal supersymmetric model // Phys. Rev. D, 1989. Vol. 39, no. 3. Pp. 844–869.
  5. Drees M. Supersymmetric models with extended Higgs sector // Int. J. Mod. Phys. A, 1989. Vol. 4, no. 14. Pp. 3635–3651.
  6. Ellwanger U., de Traubenberg M. Rausch, Savoy C. A. Particle spectrum in supersymmetric models with a gauge singlet // Phys. Lett. B, 1993. Vol. 315, no. 3–4. Pp. 331–337, arXiv: hep-ph/9307322.
  7. Ellwanger U., de Traubenberg M. Rausch, Savoy C. A. Phenomenology of supersymmetric models with a singlet // Nucl. Phys. B, 1997. Vol. 492, no. 1. Pp. 21–50, arXiv: hep-ph/9611251.
  8. King S. F., White P. L. Resolving the constrained minimal and next-to-minimal supersymmetric standard models // Phys. Rev. D, 1995. Vol. 52, no. 7. Pp. 4183–4216, arXiv: hep-ph/9505326.
  9. Kim J. E., Nilles H. P. The µ-problem and the strong CP-problem // Phys. Lett. B, 1984. Vol. 138, no. 1–3. Pp. 150–154.
  10. Giudice G. F., Masiero A. A natural solution to the µ-problem in supergravity theories // Phys. Lett. B, 1988. Vol. 206, no. 3. Pp. 480–484.
  11. KimJ. E., Nilles H. P. Gaugino condensation and the cosmological implications of the hidden sector // Phys. Lett. B, 1991. Vol. 263, no. 1. Pp. 79–85.
  12. Chun E. J., Kim J. E., Nilles H. P. A natural solution of the µ problem with a composite axion in the hidden sector // Nucl. Phys. B, 1992. Vol. 370, no. 1. Pp. 105–122.
  13. Casas J.A., Munoz C. A natural solution to the µ problem // Phys. Lett. B, 1993. Vol. 306, no. 3–4. Pp. 288–294, arXiv: hep-ph/9302227.
  14. Lopes Cardoso G., Lüst D., Mohaupt T. Moduli spaces and target space duality symmetries in (0, 2) ZN orbifold theories with continuous Wilson lines // Nucl. Phys. B, 1994. Vol. 432, no. 1–2. Pp. 68–108, arXiv: hep-th/9405002.
  15. Antoniadis I., Gava E., Narain K. S., Taylor T. R. Effective µ-term in superstring theory // Nucl. Phys. B, 1994. Vol. 432, no. 1–2. Pp. 187–204, arXiv: hep-th/9405024.
  16. Brignole A., Ibánez L. E., Munoz C. Orbifold-induced µ term and electroweak symmetry breaking // Phys. Lett. B, 1996. Vol. 387, no. 4. Pp. 769–774, arXiv: hep-ph/9607405.
  17. Choi K., Lee J. S., Munoz C. Supergravity radiative effects on soft terms and the µ term // Phys. Rev. Lett., 1998. no. 17. Pp. 3686–3689, arXiv: hep-ph/9709250.
  18. Peccei R. D., Quinn H. R. CP conservation in the presence of pseudoparticles // Phys. Rev. Lett., 1977. no. 25. Pp. 1440–1443.
  19. Bastero-Gil M., Hugonie C., King S. F., Roy D. P., Vempati S. Does LEP prefer the NMSSM? // Phys. Lett. B, 2000. Vol. 489, no. 3–4. Pp. 359–366, arXiv: hep-ph/0006198.
  20. Abel S. A., Sarkar S., White P. L. On the cosmological domain wall problem for the minimally extended supersymmetric standard model // Nucl. Phys. B, 1995. Vol. 454, no. 3. Pp. 663–681, arXiv: hep-ph/9506359.
  21. Panagiotakopoulos C., Tamvakis K. Stabilized NMSSM without domain walls // Phys. Lett. B, 1999. Vol. 446, no. 3–4. Pp. 224–227, arXiv: hep-ph/9809475.
  22. Abel S. A. Destabilising divergences in the NMSSM // Nucl. Phys. B, 1996. Vol. 480, no. 1–2. Pp. 55–72, arXiv: hep-ph/9609323.
  23. Bagger J., Poppitz E., Randall L. Destabilizing divergences in supergravity theories at two loops // Nucl. Phys. B, 1995. Vol. 455, no. 1–2. Pp. 59–82, arXiv: hep-ph/9505244.
  24. Bagger J., Poppitz E. Destabilizing divergences in supergravity coupled supersymmetric theories // Phys. Rev. Lett., 1993. Vol. 71, no. 15. Pp. 2380–2382, arXiv: hep-ph/9307317.
  25. Nilles H. P., Srednicki M., Wyler D. Constraints on the stability of mass hierarchies in supergravity // Phys. Lett. B, 1983. Vol. 124, no. 5. Pp. 337–340.
  26. Ellwanger U. Nonrenormalizable interactions from supergravity, quantum corrections and effective low-energy theories // Phys. Lett. B, 1983. Vol. 133, no. 3–4. Pp. 187–191.
  27. Ellwanger U., Hugonie C. Topologies of the (M + 1)SSM with a singlino LSP at LEP2 // Eur. Phys. J. C, 2000. Vol. 13, no. 4. Pp. 681–690, arXiv: hep-ph/9812427.
  28. Ellwanger U., Hugonie C. Masses and couplings of the lightest Higgs bosons in the (M + 1)SSM // Eur. Phys. J. C, 2002. Vol. 25, no. 2. Pp. 297–305, arXiv: hep-ph/9909260.
  29. Ellwanger U., Gunion J. F., Hugonie C. NMHDECAY: A Fortran Code for the Higgs Masses, Couplings and Decay Widths in the NMSSM // JHEP, 2005. Vol. 2005, no. 02, 066, arXiv: hep-ph/0406215.
  30. Ellwanger U., Gunion J. F., Hugonie C., Moretti S. NMSSM Higgs discovery at the LHC, arXiv: hep-ph/0401228.
  31. Ellis J., Gunion J. F., Haber H. E., Roszkowski L., Zwirner F. Higgs bosons in a nonminimal supersymmetric model // Phys. Rev. D, 1989. Vol. 39, no. 3. Pp. 844–869.
  32. Ахметзянова Э. Н., Долгополов М. В., Дубинин M. Н. Бозоны Хиггса в двухдублетной модели с нарушением CP-инвариантности // ЯФ, 2005. Т. 68, № 11. С. 1913–1927.
  33. Ахметзянова Э. Н., Долгополов М. В., Дубинин M. Н. Нарушение CP-инвариантности в двухдублетном хиггсовском секторе МССМ // ЭЧАЯ, 2006. Т. 37, № 5. С. 1285–1382.
  34. Akhmetzyanova E. N., Dolgopolov M. V., Dubinin M. N. Higgs bosons in the two-doublet model with CP violation // Phys. Rev. D, 2005. Vol. 71, no. 7, 075008. 24 pp., arXiv: hep-ph/0405264.
  35. Dolgopolov M., Dubinin M., Erofeev I., Rykova E. Threshold corrections to the MSSM effective Higgs potential: gaugino and higgsino contributions: PoS(QFTHEP2011)068.
  36. Maniatis M. The next-to-minimal supersymmetric extension of the standard model reviewed // Int. J. Mod. Phys. A, 2010. Vol. 25, no. 18n19. Pp. 3505–3602.
  37. Борисов А. О., Долгополов М. В., Дубинин, Э. Н. Рыкова Аналитические выражения для пороговых поправок к температурному потенциалу Хиггса МССМ // ЯФ, 2009. Т. 72, № 1. С. 175–180.
  38. Борисов А. О., Долгополов М. В. Однопетлевые поправки перенормировки поля в скалярном секторе МССМ // ЯФ, 2010. Т. 73, № 6. С. 1130–1133.
  39. Dolgopolov M., Dubinin M., Rykova E. Threshold corrections to the MSSM finite-temperature Higgs potential // J. Mod. Phys., 2011. Vol. 2. Pp. 301–322, arXiv: 0901.0524 [hep-ph].

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2013 Samara State Technical University

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».