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我们计算出在胶子聚变中产生两個大型电弱玻色子的次要顺序(NLO)QCD校正 我们考虑快速生产过程gg→V V和通过交换s通道希格斯玻色子gg→H ?→V V介导的生产。 我们包括带有轻子衰變的带壳和带壳矢量玻色子的最终状态 矢量玻色子的胶质生成是一个循环诱导的过程,包括循环中的无质量夸克和大量夸克 对于gg→ZZ产量,我们通过围绕重上限的扩展获得对大型循环的NLO QCD校正 该近似值在最高产量阈值以下有效,从而在希格斯产量与最高产量阈值之间给出叻广泛的不变质量在此范围内我们的结果有效。 我们在gg→ZZ上探讨了NLO QCD的影响特别是在即时和希格斯介导的过程之间的干扰上。 我们发现對干扰的QCD校正很大并且在大小上与信号和背景处理的校正相似。 同时我们观察到,在ZZ产生阈值附近的区域中随着四轻子不变质量,對干扰的校正会迅速变化 我们还研究了gg→W + W –生产中的干扰效应,由于技术限制我们仅考虑无质量环的影响。 我们发现在这种情况下,对干扰的QCD校正比信号或背景的校正要大一些

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我们将最近观察到的双光子不变质量的过量解释为一个新的spin-0共振粒子。 从理论上讲一个有趣的问题是这種新的标量共振是属于强耦合扇区还是属于定义明确的弱耦合理论。 在文献中已被广泛考虑的可能的UV补全是基于新的矢量状费米子的存在其环路贡献(由Yukawa耦合到新的共振)解释了观察到的信号速率。 数据初步表明的较大的总宽度似乎有利于在健康的扰动定义边界处的较大嘚Yukawa耦合 可以通过引入多个类似矢量的费米子或大电荷来解决该潜在问题,从而使该理论回到弱耦合状态 但是,该解决方案可能只是低能耗的海市rage楼:通过修改无量纲耦合的重整化组运行大多重性或电荷会危险地重新引入强状态。 这个问题也与标量势的(不稳定性)紧密相关 首先,我们在上述理论设置下研究双光子信号速率总宽度和单环β函数的参数行为。 然后,我们考虑到观察到的双光子信号速率和总宽度,对重整化组方程进行数值求解,以研究弱耦合理论的命运。 我们发现,除少数微调的方向外,如果考虑到运行,则对超额的弱耦合解释将恢复为强耦合状态。

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