Neutrinooszillationsexperimente zeigen, dass zumindest zwei Neutrinos eine kleine, von Null verschiedene Masse haben. Der Seesaw-Mechanismus kann die winzigen Neutrinomassen durch die Annahme von schweren rechtshändigen Neutrinos (RHNs) erklären. Diese Arbeit untersucht Quanteneffekte, um RHN-Massenskalen zu erzeugen sowie Auswirkungen auf die Phänomenologie der leichten Neutrinos bei niedrigen Energien durch den Seesaw. Phänomenologische Konsequenzen werden in einfachen Seesaw-Modellen und in Seesaw-Modellen mit erweitertem Skalarsektor untersucht.
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Neutrinooszillationsexperimente zeigen, dass zumindest zwei Neutrinos eine kleine, von Null verschiedene Masse haben. Der Seesaw-Mechanismus kann die winzigen Neutrinomassen durch die Annahme von schweren rechtshändigen Neutrinos (RHNs) erklären. Diese Arbeit untersucht Quanteneffekte, um RHN-Massenskalen zu erzeugen sowie Auswirkungen auf die Phänomenologie der leichten Neutrinos bei niedrigen Energien durch den Seesaw. Phänomenologische Konsequenzen werden in einfachen Seesaw-Modellen und in...
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