Resumen
El mecanismo de balancín es el método preferido para obtener masas de neutrinos ligeros mediante la introducción de una matriz de masas de Majorana. También pueden hacerse correcciones radiativas para mejorar las predicciones del modelo. Sin embargo, cuando la matriz de masas de Majorana no tiene inversa, las correcciones radiativas resultan ser el único mecanismo para obtener neutrinos masivos. Aquí se muestra una extensión abeliana no universal U(1)X del Modelo Estándar en la cual los neutrinos adquieren masa completamente mediante correcciones radiativas a través de autoenergías de un lazo que involucran neutrinos derechos más pesados. Además, el neutrino derecho ν2R también obtiene masa mediante correcciones radiativas que involucran fermiones de Majorana. Por último, se esbozan algunos casos límite dependiendo de la jerarquía entre los valores esperados del vacío y las masas de Majorana.
Referencias
Aristizabal Sierra, D., Yaguna, C. E. (2011) On the importance of the 1-loop finite corrections to seesaw neutrino masses. Journal of High Energy Physics, 2011 (8), 13.
Bhupal Dev, P. S., Pilaftsis, A. (2012) Minimal radiative neutrino mass mechanism for inverse seesaw models. Physical Review D, 86 (11), 113001.
Cárcamo Hernández, A., Catano Mur, E., Martinez, R. (2014) Lepton masses and mixing in SU(3)C ⊗ SU(3)L ⊗ U(1)X models with a S3 flavor symmetry. Physical Review D, 90 (7), 073001.
Cárcamo Hernández, A., Martinez, R. (2016) A predictive 3-3-1 model with A4 flavor symmetry. Nuclear Physics B, 905, 337–358.
Cárcamo Hernández, A., Martinez, R., Nisperuza, J. (2015) S3 discrete group as a source of the quark mass and mixing pattern in 331 models. The European Physical Journal C, 75 (2), 72.
Carcamo Hernandez, A., Martinez, R., Ochoa, F. (2013) Radiative seesaw-type mechanism of quark masses in SU(3)C ⊗ SU(3)L ⊗ U(1)X. Physical Review D, 87 (7), 075009.
Catano, E., Martinez, R., Ochoa, F. (2012) Neutrino masses in a 331 model with right-handed neutrinos without doubly charged Higgs bosons via inverse and double seesaw mechanisms. Physical Review D, 86 (3), 073015.
Das, A., Nomura, T., Okada, H., Roy, S. (2017) Generation of radiative neutrino mass in the linear seesaw framework, charged lepton flavor violation and dark matter. arXiv preprint arXiv:1704.02078.
Das, A., Okada, N., Raut, D. (2017a) Enhanced pair production of heavy majorana neutrinos at LHC. arXiv preprint arXiv:1710.03377.
Das, A., Okada, N., Raut, D. (2017b) Heavy majorana neutrino pair productions at the LHC in minimal U(1) extended standard model. arXiv preprint arXiv:1711.09896.
Dias, A. G., Pires, C. d. S., da Silva, P. R., Sampieri, A. (2012) Simple realization of the inverse seesaw mechanism. Physical Review D, 86 (3), 035007.
Esteban, I., Gonzalez-Garcia, M., Maltoni, M., Martinez-Soler, I., Schwetz, T. (2017) Updated fit to three neutrino mixing: Exploring the accelerator-reactor complementarity. Journal of High Energy Physics, 2017 (1), 87.
Gell-Mann, M., Ramond, P. (1979) R. slansky in supergravity. In F. Nieuwenhuizen D. Friedman (Eds.), Supergravity (p. 315). North Holland.
Glashow, S. L. (1961) Partial-symmetries of weak interactions. Nuclear Physics, 22 (4), 579–588.
Grimus, W., Lavoura, L. (2002) One-loop corrections to the seesaw mechanism in the multi-Higgs-doublet standard model. Physics Letters B, 546 (1), 86–95.
Mantilla, S., Martinez, R. (2017) Nonuniversal anomaly-free U(1) model with three Higgs doublets and one singlet scalar field. Physical Review D, 96 (9), 095027.
Minkowski, P. (1977) µ → eγ at a rate of one out of 109 muon decays? Physics Letters B, 67 (4), 421–428.
Mohapatra, R. N. (1986) Mechanism for understanding small neutrino mass in superstring theories. Physical Review Letters, 56 (6), 561.
Mohapatra, R. N., Senjanović, G. (1980) Neutrino mass and spontaneous parity nonconservation. Physical Review Letters, 44 (14), 912.
Mohapatra, R. N., Valle, J. W. (1986) Neutrino mass and baryon-number nonconservation in superstring models. Physical Review D, 34 (5), 1642.
NuFIT 3.0. (2016).
Salam, A. (1968) Elementary particle theory: Relativistic groups and analyticity (Nobel symposium no. 8). In N. Svartholm (Ed.).
Schechter, J., Valle, J. W. (1980) Neutrino masses in SU(2) ⊗ U(1) theories. Physical Review D, 22 (9), 2227.
Weinberg, S. (1967) A model of leptons. Physical Review Letters, 19 (21), 1264.
Yanagida, T. (1980) Horizontal symmetry and masses of neutrinos. Progress of Theoretical Physics, 64 (3), 1103–1105.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Derechos de autor 2026 Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

