尽管SO(10)超对称(SUSY)大统一理论(GUT)对于中微子质量和混合非常有吸引力,但由于中微子与中微子之间的牢固关系,从最轻的右手中微子N 1取得成功的瘦素作用通常非常困难。 夸克汤川联轴器。 我们表明,在一个现实的模型中,这些约束被放松了,从而使N 1瘦素形成成为可行。 为了说明这一点,我们从最近提出的Δ(27)×SO(10)SUSY GUT中的调味N 1瘦素生成计算了宇宙Y B的重子不对称性。 用数值方法求解加味的玻尔兹曼方程,并与观察到的Y B进行比较,从而限制了右旋中微子质量和中微子Yukawa耦合的允许值。 调味过的SO(10)SUSY GUT不仅在轻质动物界相当完整且具有预测性,而且还可以通过瘦素产生具有瘦肉界自然价值的瘦素来解释BAU,尽管在夸克中有所调整。
2023-12-05 12:35:07 968KB Open Access
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我们基于量表组$$ SO(10)\ times U(1)_ \ psi $$ SO(10)×U(1)ψ提出了一个简单的非超对称大统一理论(GUT)。 该模型包括3代费米子,分别为$$ \ mathbf {16} $$ 16($$ + 1 $$ +1),$$ \ mathbf {10} $$ 10($$-2 $$ -2)和 $$ \ mathbf {1} $$ 1($$ + 4 $$ +4)表示形式。 $$ \ mathbf {16} $$ 16小子包含标准模型(SM)费米子和右旋中微子,并引入$$ \ mathbf {10} $$ 10 -plet和单重子费子来制作模型。 无异常。 量规耦合统一为$$ M_ {GUT} \ simeq 5 \乘以10 ^ {15} {-} 10 ^ {16} $$MGUT≃5×1015-1016 GeV通过包含中间的Pati-Salam达到$ $ M_ {I} \ simeq 10 ^ {12} {-} 10 ^ {11} $$MI≃1012-1011GeV,这是跷跷板机制的自然尺度。 对于$$ M_ {I} \ simeq 10 ^ {12} {
2023-12-05 08:18:46 572KB Open Access
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2023-12-03 09:07:21 4.54MB phpMyAdmin
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目前主排水泵房设备普遍采用的人工操作管理过程繁琐,特别是开关闸阀劳动强度大,水泵启动时间长,自动化程度低,不能经济运行。利用PLC技术与现代自动控制技术,对平煤股份十矿的主排水泵房进行综合自动化改造,实现了泵房的无人值守和经济运行。
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