Theory and phenomenology of dirac neutrinossymmetry breaking patterns, flavour implications and dark matter

  1. Centelles Chuliá, Salvador
Dirigida por:
  1. Rahul Srivastava Director
  2. José W. Furtado Valle Codirector/a

Universidad de defensa: Universitat de València

Fecha de defensa: 28 de octubre de 2021

Tribunal:
  1. Filipe Joaquim Presidente/a
  2. Óscar Manuel Vives García Secretario
  3. Srubabati Goswami Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 687173 DIALNET lock_openTESEO editor

Resumen

El Modelo Estándar (SM en ingles) de interacciones Electro-Débiles (EW en inglés) ha sido un gran éxito desde un punto de vista teórico y experimental. Si bien este éxito no se puede negar, es hora de avanzar y abordar las preguntas que el SM deja sin respuesta, como las masas de neutrinos, la naturaleza de la materia oscura, el problema de la jerarquía o el problema de violación de CP en el sector de las interacciones fuertes, entre otros. De hecho, el SM predice neutrinos sin masa. Sin embargo, los experimentos de oscilación de neutrinos, que ahora alcanzan la era de la precisión, muestran claramente que al menos dos neutrinos son masivos y arrojan luz sobre su patrón de mezcla. Sin embargo, las oscilaciones de neutrinos no pueden profundizar en las cuestiones más profundas de la naturaleza de los neutrinos: ¿cuál es la escala absoluta de las masas de neutrinos? ¿Su naturaleza es Dirac o Majorana? Se necesitan observaciones complementarias para responder a estas preguntas con experimentos presentes y futuros. Desde el punto de vista teórico, el SM debe ampliarse para incluir masas de neutrinos. La forma más sencilla de hacerlo es agregar el compañero diestro del campo de neutrinos. Entonces, si no se amplía el inventario de simetría del SM, se viola el número leptónico en dos unidades y los neutrinos resultan ser Majorana. Este es el llamado mecanismo de balancín tipo I, que explica elegantemente las masas de neutrinos y su pequeñez. Se han desarrollado muchos mecanismos de masas diferentes, incluidas múltiples variantes de balancín, así como modelos radiativos. Sin embargo, la comunidad generalmente asume que los neutrinos son campos de Majorana, y la opción de Dirac ha sido relativamente poco estudiada. En esta tesis nos centramos en la posibilidad de que los neutrinos sean partículas de Dirac. Comenzamos dando una definición general de un fermión de Dirac y los requisitos de simetría para tener neutrinos de Dirac. En este sentido, el patrón de ruptura del número leptónico es un concepto central para determinar si los neutrinos serán campos de Dirac. Sin embargo, tenga en cuenta que la naturaleza Dirac de los neutrinos se puede proteger con simetrías distintas del número leptónico, incluso no abelianas. Esta simetría puede desempeñar al mismo tiempo diferentes roles: puede ser la simetría PQ, estabilizar la materia oscura, explicar la jerarquía de masa de fermiones del SM, etc. Luego procedemos a revisar el zoológico del balancín de Dirac. Estos son mecanismos elegantes que pueden explicar naturalmente la pequeñez de las masas de neutrinos. Algunos de ellos son de gran escala, pero otros, como los balancines inversos o dobles, pueden tener mediadores de escala TeV y fenomenología observable. Alternativamente, la pequeñez de las masas de neutrinos puede explicarse por su origen radiativo si se generan a través de bucles cuánticos. Es en este marco que la conexión de la simetría BL con la oscuridad se vuelve más clara: puede al mismo tiempo estabilizar la materia oscura, que corre en el bucle de masa de neutrinos, proteger la Diracness de neutrinos y explicar la pequeñez de los neutrinos al prohibir el término de masa a nivel de árbol, también. como calibrado y libre de anomalías. Finalmente, mostramos dos modelos de ejemplo que presentan neutrinos de Dirac y fenomenología comprobable en predicciones de sabor para procesos de oscilación y LFV.