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QUICK REVIEW

[論文レビュー] $B$ meson anomalies and large $B^{+} o K^{+}ν\barν$ in non-universal $U(1)^\prime$ models

Peter Athron, R. Martinez|arXiv (Cornell University)|Aug 25, 2023
Particle physics theoretical and experimental studies参考文献 37被引用数 6
ひとこと要約

この論文は、レプトンのフレーバー破れを伴う非ユニバーサルな $U(1)'$ モデルが、$B$ メソンの異常と Belle II の $B^+\to K^+\nu\bar{\nu}$ 衰変における新しい $2.8\sigma$ のずれを同時に説明できることを提案している。チャージドレプトン混合行列に非対角項を導入することで、モデルは標準模型予測を上回る $…{\mathrm{BR}}(B^+\to K^+\nu\bar{\nu})$ を実現し、レプトンのフレーバー不変の場合には $10\%$ の増加を達成し、フレーバー破れのシナリオでは Belle II のデータと整合する十分な増幅を提供する。同時に、将来の実験で観測可能な $B_s\to e^\pm\mu^\mp$ 衰変を予測している。

ABSTRACT

In view of both the latest LHCb measurement of $R_{K^{(*)}}$ and the new $2.8σ$ deviation reported by Belle II on $B^{+} o K^{+}ν\barν$ decays, we present a fit to the $B$ meson anomalies for various one and two dimensional hypothesis including complex Wilson coefficients. We show in a model-independent way that the generic non-universal $U(1)^{\prime}$ extensions of the SM, without flavour violation, fail to simultaneously fit those observables and corroborate that they can modify $\mathrm{BR}(B^{+} o K^{+}ν\barν)$ up to only a $10\%$. In view of this deficit, we propose a new way in which those models can accommodate the data at tree level by introducing lepton flavour violating couplings and non-diagonal elements of the charged lepton mixing matrix, with implications in future charged lepton flavour violation searches.

研究の動機と目的

  • 標準模型の予測と Belle II が測定した $B^+\to K^+\nu\bar{\nu}$ の間の矛盾を解消すること。これは $2.8\sigma$ のずれを示している。
  • 非ユニバーサルな $U(1)'$ モデルが、以前は $\leq10\%$ のみの $…{\mathrm{BR}}(B^+\to K^+\nu\bar{\nu})$ の増幅しか与えないと考えられていたが、観測された異常を説明できるかを調査すること。
  • レプトンのフレーバー破れを伴う結合と非対角のチャージドレプトン混合行列が、樹形レベルで $B^+\to K^+\nu\bar{\nu}$ の増幅をより大きく可能にするメカニズムを調査すること。
  • 特に $B_s\to e^\pm\mu^\mp$ を含む、観測可能な電荷レプトンフレーバー破れの衰変を予測し、将来の実験のシグネチャとする。

提案手法

  • 最新の LHCb の $R_{K^{(*)}}$ データと Belle II の $B^+\to K^+\nu\bar{\nu}$ 測定値を含む、$b\to s\ell\ell$ および $b\to s\nu\bar{\nu}$ の観測量に対する 5次元のグローバルフィットを実施。
  • flavio パッケージを用いてウィルソン係数を計算し、レプトンのフレーバー不変(LFUV)およびフレーバー破れ(LFV)結合を伴う $U(1)'$ モデルのパrameter空間にマッピング。
  • $B_s$-$\overline{B}_s$ 混合、ニュートリノトライデント生成、$\mu\to e\gamma$ 衰退からの制約を課して、妥当なパrameter空間を制限。
  • チャージドレプトン混合行列の非対角項が $B^+\to K^+\nu\bar{\nu}$ の分岐比および CLFV 衰退に与える影響を分析。
  • He:2021yoz からの理論的式を用いて、将来の $B_s\to e^\pm\mu^\mp$ および $B^+\to K^+\ell^\pm\ell'^\mp$ 衰退の発見可能性を予測。
  • カイ二乗関数の二次近似を用いて、ウィルソン係数をモデルパラメータにマッピング。
Figure 1: Global fits showing $1\sigma$ (lighter colours) and $2\sigma$ (darker colours) regions of the $b\to s\ell^{+}\ell^{-}$ data available from LHCb (bright blue), CMS (green), ATLAS (orange), Belle and BaBar (both combined and displayed in blue). Given that the vast majority of observables com
Figure 1: Global fits showing $1\sigma$ (lighter colours) and $2\sigma$ (darker colours) regions of the $b\to s\ell^{+}\ell^{-}$ data available from LHCb (bright blue), CMS (green), ATLAS (orange), Belle and BaBar (both combined and displayed in blue). Given that the vast majority of observables com

実験結果

リサーチクエスチョン

  • RQ1レプトンのフレーバー不変結合を伴う非ユニバーサルな $U(1)'$ モデルは、Belle II の $B^+\to K^+\nu\bar{\nu}$ 測定値を説明できるか?
  • RQ2新しいフレーバー構造を導入せずに、レプトンのフレーバー不変 $U(1)'$ モデルで $…{\mathrm{BR}}(B^+\to K^+\nu\bar{\nu})$ が得られる最大の増幅はどれくらいか?
  • RQ3$U(1)'$ モデルにおけるレプトンのフレーバー破れ結合は、Belle II のデータと整合するように $B^+\to K^+\nu\bar{\nu}$ をどれほど大きく増幅できるか?
  • RQ4妥当なパrameter空間において、$B_s\to e^\pm\mu^\mp$ のような電荷レプトンフレーバー破れの衰変が予測されるか?
  • RQ5このようなモデルにおける $Z'$ ボソンは、将来の加速器(例:ミュオンコライダー)や Belle II や LHCb Upgrade II での $B_s$ 衰退によって探査可能か?

主な発見

  • レプトンのフレーバー不変 $U(1)'$ モデルは、$…{\mathrm{BR}}(B^+\to K^+\nu\bar{\nu})$ を最大で $10\%$ までしか増幅できず、Belle II の $2.8\sigma$ のずれを説明するには不十分である。
  • チャージドレプトン混合行列に $\mathcal{O}(0.4)$ のオーダーの非対角項を導入することで、$U(1)'$ モデルが Belle II のデータと整合する十分な増幅を生成できる。
  • $\mu\to e\gamma$ の制約は、特に $\{X_L^\mu, X_L^\tau\}$ および $\{X_R, X_L^e\}$ 平面において、妥当なパrameter空間を強く制限するが、$1\sigma$ 範囲で $Z'$ の質量が 2–8 TeV の範囲に収まる可能性を残している。
  • $B_s\to e^\pm\mu^\mp$ 衰退モードは、将来の実験(特に Belle II と LHCb Upgrade II)の発見領域内に分岐比が予測されている。
  • $B_s\to \mu^\pm\tau^\mp$ 衰退も観測可能であり、$e^\pm\mu^\mp$ チャネルでの強い発見可能性を示している。
  • モデルに依存しないフィットでは、標準模型から $5.9\sigma$ の引き抜きが得られ、異常と標準模型を超える新しい物理の必要性を確認している。
Figure 2: Fits to the $B$ meson anomalies with complex Wilson coefficients. Left: $\{\textrm{Re}(C_{9}^{\mu\mu}),\>\textrm{Im}(C_{9}^{\mu\mu})\}$ scenario with $\Delta\chi^{2}=13.5$ and $\textrm{Pull}_{\textrm{SM}}=4.8\sigma$ . Right: $\{\textrm{Re}(C_{9}^{\mu\mu})=\textrm{Re}(C_{9}^{ee}),\>\textrm{
Figure 2: Fits to the $B$ meson anomalies with complex Wilson coefficients. Left: $\{\textrm{Re}(C_{9}^{\mu\mu}),\>\textrm{Im}(C_{9}^{\mu\mu})\}$ scenario with $\Delta\chi^{2}=13.5$ and $\textrm{Pull}_{\textrm{SM}}=4.8\sigma$ . Right: $\{\textrm{Re}(C_{9}^{\mu\mu})=\textrm{Re}(C_{9}^{ee}),\>\textrm{

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このレビューはAIが作成し、人間の編集者が確認しました。