論文の概要: A Model without Higgs Potential for Quantum Simulation of Radiative
Mass-Enhancement in SUSY Breaking
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.02778v4
- Date: Sun, 8 Jan 2023 11:45:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-23 15:00:46.142442
- Title: A Model without Higgs Potential for Quantum Simulation of Radiative
Mass-Enhancement in SUSY Breaking
- Title(参考訳): ヒッグスポテンシャルのないモデルによるスセイ破砕における放射質量増加の量子シミュレーション
- Authors: Masao Hirokawa
- Abstract要約: N=2超対称性量子力学における質量増強モデルについて検討する。
このモデルは非常に単純であり、超対称性(SUSY)が自発的に破られたときに起こる質量増強の量子シミュレーションとして実装することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study the model of a mass enhancement in the N=2 supersymmetric quantum
mechanics.This model is so simple that it may be implemented as a quantum
simulation of the mass enhancement taking place when supersymmetry (SUSY) is
spontaneously broken. It is evolved from a prototype based on the quantum Rabi
model. The original prototype is given as a mathematical model, and has the
transition from the N=2 SUSY to its spontaneous breaking, though it has no mass
enhancement. It is lately reported that the transition using this prototype is
observed in a trapped-ion experiment with devising a method experimentally to
realize the transition. The model proposed in this paper describes how a 1-mode
heavy boson acquires a part of its mass from the excitation of another 1-mode
light boson in the SUSY breaking. Although our model's interaction does not
have the Higgs potential, its mass is radiatively enhanced with the help of the
swap between the bosonic and fermionic states. The transition with the mass
enhancement occurs under the devise used in the trapped-ion experiment.
- Abstract(参考訳): n=2超対称量子力学における質量拡張のモデルについて検討し,超対称性(susy)が自発的に破られたときに生じる質量拡張の量子シミュレーションとして実装できるほど簡単なモデルである。
これは量子ラビモデルに基づくプロトタイプから発展したものである。
原型は数学的モデルとして与えられ、N=2 SUSYから自発破砕へと遷移するが、質量増強はない。
近年, この試薬を用いた遷移は, イオントラップ実験で観察され, その遷移を実現する方法が実験的に考案された。
本稿では,SUSY破砕時に1モードの重粒子が別の1モードの光子を励起することによって,質量の一部を取得する方法について述べる。
我々のモデルの相互作用はヒッグスポテンシャルを持たないが、その質量はボゾン状態とフェルミオン状態の交換の助けを借りて放射的に増強される。
質量増強による遷移は、トラップイオン実験で用いられる偏差の下で起こる。
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