Hiukkasfysiikan uudet teoriat. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Samankaltaiset tiedostot
Hiukkasfysiikka. Katri Huitu Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Higgsin fysiikkaa. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

SUPER- SYMMETRIA. Robert Wilsonin Broken Symmetry (rikkoutunut symmetria) Fermilabissa USA:ssa

Arttu Haapiainen ja Timo Kamppinen. Standardimalli & Supersymmetria

Fysiikkaa runoilijoille Osa 7: kohti kaiken teoriaa

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

CERN ja Hiukkasfysiikan kokeet Mikä se on? Mitä siellä tehdään? Miksi? Mitä siellä vielä aiotaan tehdä, ja miten? Tapio Lampén

Suomalainen tutkimus LHC:llä. Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

(Hiukkas)fysiikan standardimalli

Mahtuuko kaikkeus liitutaululle?

Vuorovaikutuksien mittamallit

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

Havainto uudesta 125 GeV painavasta hiukkasesta

Tampere Higgsin bosoni. Hiukkasen kiinnostavaa? Kimmo Tuominen! Helsingin Yliopisto

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista

Higgsin bosonin etsintä CMS-kokeessa LHC:n vuosien 2010 ja 2011 datasta CERN, 13 joulukuuta 2011

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Neutriino-oskillaatiot

Hiukkasten lumo: uuden fysiikan alku. Oili Kemppainen

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Kvarkeista kvanttipainovoimaan ja takaisin

Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

Kvan%fysiikan historiaa

Hiukkasfysiikka, kosmologia, ja kaikki se?

CERN-matka

Paula Eerola

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

KVANTTIKOSMOLOGIAA VIRKAANASTUJAISESITELMÄ, PROFESSORI KIMMO KAINULAINEN. Arvoisa Dekaani, hyvä yleisö,

Robert Brout. Higgsin bosoni. S. Lehti Fysiikan tutkimuslaitos Helsinki. Francois Englert. Peter Higgs

STANDARDIMALLI. Perus- Sähkö- Elektronin Myonin Taun hiukka- varaus perhe perhe perhe set

PIMEÄ ENERGIA mysteeri vai kangastus? Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

QCD vahvojen vuorovaikutusten monimutkainen teoria

Uusimmat tulokset ATLAS-kokeen Higgs hiukkasen etsinnästä

Alkeishiukkaset. perushiukkaset. hadronit eli kvarkeista muodostuneet sidotut tilat

Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Kesätöihin CERNiin? Santeri Laurila & Laura Martikainen Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) Santeri Laurila & Laura Martikainen / HIP

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Maailmankaikkeuden syntynäkemys (nykykäsitys 2016)

Higgsin hiukkasta tutkimassa LHC:llä

Suhteellisuusteoriasta, laskuista ja yksiköistä kvantti- ja hiukkasfysiikassa. Tapio Hansson

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

Mustien aukkojen astrofysiikka

Kosmologian yleiskatsaus. Syksy Räsänen Helsingin yliopisto, fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

Hiukkasfysiikkaa ja kosmologiaa teoreetikon näkökulmasta

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Flrysikko Higgs iuhli. löytymistä 4. z.totz

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

M-teoria: mitä? missä? milloin? Osmo Pekonen

Fysiikan maailmankuva 2015

FYSH300 Hiukkasfysiikka valikoe, 4 tehtavaa, 3h. Palauta kysymyspaperit ja taulukot vastauspaperisi mukana!

Theory Finnish (Finland) Suuri hadronitörmäytin (Large Hadron Collider, LHC) (10 pistettä)

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson

Perusvuorovaikutukset

Pintaraapaisu säieteoriaan - Alkeishiukkaset säikeiden värähtelytiloina ja kompaktien ulottuvuuksien olemassaolo

Mikä on CERN? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

Hiukkaskiihdyttimet. Tapio Hansson

Harvinainen standardimallin ennustama B- mesonin hajoaminen havaittu CMS- kokeessa

FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne

Fysiikan nykytila ja saavutukset

Maailmankaikkeuden synty ja aineen perusrakenne

Jukka Tulkki 8. Laskuharjoitus (ratkaisut) Palautus torstaihin 3.4 klo 12:00 mennessä. x 2

Kandidaatintutkielma. CP-rikko neutraalien kaonien hajoamisreaktioissa

Uudet kokeet testaavat maailmankaikkeuden kohtalon: Muuttuuko kaikki aine lopulta säteilyksi?

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Teoreettisen fysiikan tulevaisuuden näkymiä

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

LIITE 11A: VALOSÄHKÖINEN ILMIÖ

Erityinen suhteellisuusteoria (Harris luku 2)

8. Hiukkasfysiikka ja kosmologia

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

Pimeä energia. Hannu Kurki- Suonio Kosmologian kesäkoulu 2015 Solvalla

ja KVANTTITEORIA MODERNI FYSIIKKA KVANTTITEORIAN SYNTY AALTO HIUKKAS-DUALISMI EPÄTARKKUUSPERIAATE TUNNELOITUMINEN ELEKTRONIRAKENNE UUSI MAAILMANKUVA

Galaksit ja kosmologia 53926, 5 op, syksy 2015 D114 Physicum

Z 1 = Np i. 2. Sähkömagneettisen kentän värähdysliikkeen energia on samaa muotoa kuin molekyylin värähdysliikkeen energia, p 2

7A.2 Ylihienosilppouma

Voiman momentti M. Liikemäärä, momentti, painopiste. Momentin määritelmä. Laajennettu tasapainon käsite. Osa 4

Ydinfysiikkaa. Tapio Hansson

Atomimallit. Tapio Hansson

S U H T E E L L I S U U S T E O R I AN P Ä Ä P I I R T E I T Ä

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

KVANTTITELEPORTAATIO. Janne Tapiovaara. Rauman Lyseon lukio

Sisältö. Artikkelit. Viitteet. Artikkelilisenssit

LHC kokeet v J.Tuominiemi /

Triggeri. Tuula Mäki

Lataa Maailmanlopun hiukkanen - Sean Carroll. Lataa

Korrelaatiofunktio ja pionin hajoamisen kinematiikkaa

1240eV nm. 410nm. Kun kappaleet saatetaan kontaktiin jännite-ero on yhtä suuri kuin työfunktioiden erotus ΔV =

Transkriptio:

Hiukkasfysiikan uudet teoriat Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Sisällys: Miksi tarvitaan uutta teoriaa? Supersymmetria Ylimääräiset ulottuvuudet Muita mahdollisuuksia

Hiukkasfysiikan standardimalli on erinomainen teoria! Higgsiä lukuunottamatta kaikki sen hiukkaset tunnetaan. Standardimallissa on noin 0 parametria, jotka täytyy kokeellisesti määrittää ennen muiden tulosten ennustusta. Yli 30 vuoden aikana sen ennustuksia on testattu monen desimaalin tarkkuudella! 3

Standardimallin hiukkaset + Higgsin bosoni 4

Standardimalli kuvaa tarkasti vahvoja, sähkömagneettisia ja heikkoja vuorovaikutuksia. Standardimalli EI kerro mitään painovoimasta. Täytyy olla syvällisempi teoria, joka kertoo, miten painovoima vaikuttaa hiukkasiin. Standardimallilla on rajattu voimassaoloalue. CERN 5

Newtonin painovoimateoria Maxwellin elektrodynamiikka Einsteinin teoria QM YM teoriat supergravitaatio QED Kaluza-Klein teoriat sähköheikko SU() x U(1) QCD SU(3) laajennettu supergravitaatio GUT supersäikeet Miten sisällyttää painovoima? 6

300000 years 1 Å 10 ev 100 s 1 fm 1 MeV 10-10 s 10-19 m 100 GeV 10-3 s 10-3 m 10 16 GeV 10-43 s 10-35 m 10 19 GeV Magnetismi, sähkö, heikko vv, QCD, painovoima QED, heikko vv, QCD, painovoima Sähköheikko malli, QCD, painovoima SUSY?, GUT?, painovoima SUGRA?, GUT?, säikeet? 7

Standardimallin ongelmia 8

Neutriinon massa Standardimallin hiukkasista vain neutriino jää standardimallissa massattomaksi. Physics World, 00 Kokeellisesti tiedetään, että neutriinolla on pieni massa. Standardimallia syvällisempi teoria on olemassa. 9

CP-rikon alkuperä? CP-rikko tarvitaan selittämään maailmankaikkeuden aine ilman CP-rikkoa kaikki hiukkaset ja niiden vastahiukkaset olisivat varhaisessa maailmankaikkeudessa muuttuneet säteilyksi. Standardimallin rikko näyttää olevan liian pieni selittääkseen kaiken materian. CP-symmetrian rikko nähdään laboratoriokokeissa standardimallin ennustuksen mukaisena. aine antiaine säteily 10

Maailmankaikkeuden pimeä aine supersymmetrinen hiukkanen? Suurin osa maailmankaikkeudessa olevasta aineesta on pimeää: se ei säteile. Galaksien osaset lentäisivät erilleen, ellei materiaalia ole tarpeeksi! L. Bergström, Rep.Prog.Phys. 000 11

Suora kokeellinen todiste pimeän aineen olemassaolosta gravitaatiolinssi-ilmiötä tutkimalla D. Clowe et al, ApJ Letters, astro-ph/0608407. Kuvassa kaksi galaksijoukkoa törmäsivät 100 miljoonaa vuotta sitten. Vaaleanpunainen tavallinen aine hidastuu törmätessä, mutta heikosti vuorovaikuttava pimeä aine menee suoraan läpi. 1

Higgsin hiukkasen massa divergoi neliöllisesti sen olettaisi olevan samaa suuruusluokkaa kuin suurin teoriassa esiintyvä massaskaala, esim Planckin skaala. 4 4 ) ( ) ( ) ( 1 ) ( F F F F F S m p k m k m p k m k k d i i p i h h... ) ln 6 ( 8 F F S F h m m m m 13 Jotain uutta 1 TeV:n energiaskaalassa!

Kokeellisesti tiedetään, että vuorovaikutusten voimakkuudet lähenevät toisiaan suurilla energioilla. standardimalli supersymmetria Amaldi, de Boer, Furstenau, Phys. Lett. B 60 (1991) 447 14

Supersymmetria Golfand, Likhtman, JETP Lett. 1971 Volkov, Akulov, Phys.Lett. B, 1973 Wess, Zumino, Nucl. Phys. B, Phys. Lett. B, 1974 15

Supersymmetria Liittää hiukkaset, joilla on kokonaislukuspin, hiukkaseen, jonka spin on puoliluku, relativistisessa kvanttikenttäteoriassa. Jokaisella standardimallin hiukkasella on supersymmetrinen kumppani Supersymmetriassa massakorjaus on verrannollinen supersymmetrian rikon määrään M. h scalar h h fermion h fermion m h 8 M... 1 scalar fermion 16

Muita motivaatioita: Supersymmetrian generaattorit, translaatiot ja Lorentzin muunnokset muodostavat yhteisen symmetrian. Konsistenssin vuoksi voi olettaa, että myös supersymmetria riippuu paikasta. Paikasta riippuva SUSY=painovoimateoria (supergravitaatio). Tärkeä osa supersäieteorioita. Mittakytkennät yhdistyvät. Monta mahdollista pimeän aineen hiukkasta. Higgsin mekanismi on luonnollinen (radiatiivinen sähköheikkosymmetrian rikkoutuminen) ja top-kvarkin ennustetaan olevan painava. 17

Supersymmetriamuunnoksessa Q bosoni fermioni ; Q fermioni bosoni, Qon supersymmetriamuunnoksen generaattori Supersymmetriageneraattorit ovat fermionisia operaattoreita: i, j ij Q Q P x x i i,, Koordinaateissa mukana uusia, jotka ovat Grassmannin lukuja, jotka antikommutoivat: Supertranslaatio on:, x x, 0 i j j i i i i 18

Minimaalisen supersymmetriamallin hiukkaset (MSSM) Aine standardimallissa: SM hiukkanen spin SUSY partneri spin leptonit: e,,, el L L e,, R R R kvarkit: u c t,,, d s b L L L u, d, c, s, t, b R R R R R R ½ ½ sleptonit: 0 e,,, el L L er, R, R skvarkit: u c t,,, d s b L L L u, d, c, s, t, b R R R R R R 0 19

Vuorovaikutuksia välittävät hiukkaset Supersymmetriset partnerit Sähköheikot vv (spin 1):, W, Z Vahvat vv (spin 1): g Higgsit (spin 0): hh,, AH, neutraliinot (spin ½):,,, 0 0 0 0 1 3 4 ( sekoituksia seuraavista :, z, h, h ) 0 0 1 chargiinot (spin ½):, 1 ( sekoituksia seuraavista : w, h i ) gluinot (spin ½): g 0

Superkoordinaattien avulla standardimallin hiukkanen ja sitä vastaava superpartneri voidaan kirjoittaa superkenttiin: yhteen superkenttään kuuluu e L, el ja vastaavasti ww, supermultipletti Kytkennät supermultipletille ovat toisiinsa verrannollisia. Kaikki yllä ovat verrannollisia u-kvarkin Yukawa-kytkentään. Jos supersymmetria olisi täsmälleen voimassa, hiukkasilla supermultipletissa olisi sama massa. Näin ei ole, joten supersymmetria on rikkoutunut. 1

Supersymmetrian rikko parametrisoidaan symmetrian rikkovilla massatermeillä ja skalaarihiukkasten vuorovaikutuksilla. Skvarkeille, sleptoneille ja Higgseille: 0, 1 1, m m H m H Gauginoille: M1/ Higgseille: bhh 1 Trilineaariset kytkennät: Aijk i j k Nämä ovat sellaisia, että Higgsin massaan ei tule neliöllisiä divergenssejä. (Massatermit voivat periaatteessa sekoittaa eri makuja keskenään yksi supersymmetriamallien haasteista on selittää, miksi tällainen sekoitus on hyvin pieni.) Supersymmetrian rikon voivat välittää esim. gravitaatiovuorovaikutukset tai mittavuorovaikutukset. Eksplisiittisessä symmetriarikkomallissa uusien parametrien lukumäärä on melko pieni, noin 5. Täysin yleisessä rikossa on 105 parametria.

R-pariteetti: +1 SM hiukkasille -1 supersymmetrisille partnereille Tärkeitä seuraamuksia: 1 Kevyin supersymmetrinen hiukkanen ei hajoa hyvä pimeän aineen kandidaatti (esim. kevyin neutraliino tai sneutriino). Supersymmetrisen hiukkasen hajoamisessa on aina pariton määrä supersymmetrisiä hiukkasia standardimallin hiukkasten lisäksi. 3

LHC:llä törmäytetään vahvasti vuorovaikuttavia hiukkasia. Kokeissa tuotetaan myös helpoiten vahvasti vuorovaikuttavia hiukkasia (skvarkkeja ja gluiinoja), mikäli se on kinemaattisesti mahdollista. Kaikki supersymmetriset partnerit hajoavat lopulta aina kevyimpiin supersymmetrisiin hiukkasiin ja stadardimallin hiukkasiin (kaskadi). Supersymmetrisissä tapauksissa tyypillisesti paljon hiukkasia ja runsaasti puuttuvaa energiaa (energiaa karkaa kevyimmän supersymmetrisen partnerin mukana näkymättä ilmaisimessa). 4

pp gg, qq, g qq, q q, H, H bb 1 b b 0 1 H q q q q H 0 1 b b pp bbbb ET X Puuttuvaa energiaa 5

Vaikka vaikutusalat ovat pienempiä, leptoneita sisältävät reaktiot voivat olla helpompia löytää ja tulkita. pp q' q W, 0 1 0 1 q' ', 0 0 0 1 ' 1 1 q q' 0 1 q q ' q' 1 0 Tyypillinen 3:n leptonin signaali ja paljon puuttuvaa energiaa. ' ' W 1 0 Z 0 1 0 1 6

7

LEP: e + e -, E cm <10 GeV (-000); pp, E cm = TeV Tevatron: LHC: pp, E cm =7 TeV (010-); 14 TeV (01?-); ILC: e + e -, E cm =0.5-1 TeV (?) (????-) no REWSB 8

Radiatiivinen sähköheikkosymmetrian rikkoutuminen (REWSB) Higgsin massaparametri ajautuu radiatiivikorjausten vuoksi sellaiseksi, että symmetria rikkoutuu. Tarpeeksi suuret korjaukset johtuvat Higgsin voimakkaasta kytkeytymisestä top-kvarkkiin, eli topin suuresta massasta: REWSB ennusti top-kvarkin massan ennen topin havaitsemista! 9

Ylimääräiset ulottuvuudet 30

Ylimääräiset ulottuvuudet Ylimääräiset ulottuvuudet ovat luontevia, jos säieteoria on painovoimateoria 3+1 ulottuvuudessa uusia hiukkasia. Meidän maailmankaikkeutemme voisi olla siivu useampiulotteisessa avaruusajassa. 31

Motivaatio ylimääräisille ulottuvuuksille: Säieteoria on johtava kandidaatti kaikkien vuorovaikutusten yhdistymiselle. Ylimääräiset ulottuvuudet voisivat ratkaista ongelmia kuten: - hierarkiaongelma (energiaskaala matala), - makujen ongelma (etäisyys braanista määrää massan), - neutriinon massa (oikeakätinen neutriino bulkissa), - sähköheikkosymmetrian rikkoutuminen (rikko reunaehdoista), - supersymmetrian rikkoutuminen, - pimeän aineen ehdokkaita, - jne 3

3+1 ulottuvuuttamme on sijoitettuna D=3+ulottuvuuteen (bulk). Standardimallin vuorovaikutukset ovat SM braanilla ja gravitaatiovuorovaikutus koko bulkissa. Kompaktifioidaan liialliset ulottuvuudet: Säde, R c Kompaktifikaation takia -ulottuvuudessa kineettinen energia on kvantittunut; näyttää siltä, että 4-ulottuvuudessa on Kaluza- Klein tornillinen hiukkasia, nn mn, n n1, n,..., n Rc n kuvaavat KK-eksitaatiota (spin ja muut kvanttiluvut identtisiä). Massat kääntäen verrannollisia ylimääräisen ulottuvuuden kokoon. 33

Kaksi erityyppistä mallia: Suuret ylimääräiset ulottuvuudet (ADD) Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali, PLB 49 (1998) 63 ; Antoniadis, Arkani-Hamed, Dimopoulos, Dvali, PLB 436 (1998) 57. Warpatut ulottuvuudet (RS) Randall, Sundrum, PRL 83 (1999) 3370; 4690. 34

Suuret ylimääräiset ulottuvuudet Ainoa tärkeä massaskaala on M D ~ 1 TeV. D=4+, ulottuvuutta on kompaktifioitu torukselle T, jonka säde on R. M D =1 TeV R R -1 M Planck = M D + V, V = (R) : Kokemamme painovoima on heikko, koska se jakautuu suureen tilaan. Hierarkiaongelma korvautuu toisella: M D - << V 1 10 8 km 10-18 ev 0.1 mm 10-3 ev 3 10-6 mm 100 ev......... 7 10-1 mm 100 MeV 35

M D =1 TeV R R -1 Ei ole mahdollinen Supernovahavainnot (jäähtyminen); Kosmiset gamma-säteet; Neutronitähdistä liikaa lämpöä; Varhaisessa maailmankaikkeudessa liikaa KK-tiloja 1 10 8 km 10-18 ev 0.1 mm 10-3 ev 3 10-6 mm 100 ev......... 7 10-1 mm 100 MeV Todennäköisesti > 3 36

q, g q, g G n l l LHC:llä pystytään tutkimaan reaktioita noin M D = 7.5 TeV saakka (oletus tässä =). M D =.5 TeV 4 TeV SM Ylimääräisiä ulottuvuuksia etsittäessä voidaan pyrkiä löytämään KK-eksitaatioita. 37

Voi myös olla, että mittabosonit asuvat bulkissa ja fermionit vain braanilla. Tätä on käytetty motivoimaan supersymmetrian rikkoa, missä symmetriaa rikkovat termit Planck-braanilla mittavuorovaikutusten kautta rikkovat supersymmetrian myös TeVbraanilla. Tässä mallissa fermionit eivät ole suoraan tekemisissä supersymmetriaa rikkovien kenttien kanssa ja fermionien makujen vaihdokset ovat siksi hyvin pieniä (ja hyvin kokeellisissa rajoissa). 38

Universaalit ylimääräiset ulottuvuudet: myös fermionit bulkissa KK-pariteetti (-1) n säilyy (seuraus 5-d momentin säilymisestä) Kevyin KK-hiukkasista (LKP) ei hajoa Pimeän aineen kandidaatti (Kutsutaan joskus bosoniseksi supersymmetriaksi ja voi olla vaikea erottaa supersymmetrisestä mallista.) 39

Fermionien massahierarkia voidaan selittää ylimääräisten ulottuvuuksien avulla, kun kaikki fermionit asuvat bulkissa ja fermionien paikat ylimääräisessä ulottuvuudessa ratkaisevat kytkennän suuruuden Higgsin kenttään. Yukawa-kytkentä (ja hiukkasen massa) seuraa Higgsin kentän ja vasen- ja oikeakätisten fermionien aaltofunktioiden peittävyydestä. 40

Warpatut ylimääräiset ulottuvuudet y=0, Planck-braani y=r c, TeV braani Yksi kompaktifioitu ylimääräinen ulottuvuus. Näkyvä braani ja Planck-braani kiinteissä kohdissa. Avaruusaika on kaareutunut niin, että painovoima näkyvällä braanilla on heikko: Parametrit näkyvällä braanilla skaalautuvat tekijällä e -krc, samalla malliin ilmaantuu fysikaalinen hiukkanen, radion, m O(1 TeV) 41

Muita mahdollisuuksia standardimallia syvällisemmäksi teoriaksi? Ehkä skalaareja ei ole alkeishiukkasina tähän mennessä yhtään ei tunneta (Higgs olisi ensimmäinen). Voisi olla, että Higgsiltä näyttävä hiukkanen olisi yhdistelmä aiemmin tuntemattomia fermioneja: tekniväri - perinteisesti ollut vaikea löytää kokeiden kanssa ristiriidatonta mallia, mutta viime vuosina on paljon uutta tutkimusta aiheesta tehty. Voi myös olla, että Higgs ei ole standardimallin mukainen heikosti vuorovaikuttava hiukkanen, vaan uuden fysiikan skaala on matala 4

Standardimallin ulkopuolinen fysiikka voi olla sellaista, että se täysin häviää näkyvistä, jos sen energiaskaala on suuri (decoupling) tai että vaikutuksia jää (nondecoupling). m Z Tyypillisesti vaikutukset, M missä M on uuden fysiikan skaala. (esimerkiksi supersymmetria) Ilmiöitä, jotka eivät häviä, vaikka uuden fysiikan skaala. (esimerkiksi tekniväri) 43