Hay dos formas diferentes de interpretar los “taquiones”. La primera son las partículas taquiónicas, que no existen en el modelo estándar. El segundo son los campos taquiónicos, que incluyen el campo SM Higgs, que posteriormente experimentan condensación taquiónica en partículas (típicamente) no taquiónicas. Dado que las partículas taquiónicas son difíciles de manejar (y de todos modos necesitaría agregarlas al modelo estándar para comprenderlas), solo discutiré los campos taquiónicos.
En el modelo de la bariogénesis electrodébil, esa condensación taquiónica juega un papel clave en la explicación de la asimetría materia-antimateria, como una parte. Es decir, contribuye con una dinámica fuera de equilibrio al universo temprano (que es la tercera de las condiciones de Sakharov para la bariogénesis) a través de una especie de “burbuja” (una transición de fase). Sin embargo, los detalles técnicos significan que estas “burbujas” no tienen límites “lo suficientemente afilados” en el Modelo Estándar, por lo que debe agregar algo, y sí, los campos taquiónicos son una ruta hacia adelante en ese proceso (y una que está siendo activamente activada). estudiado, como alguien que actualmente está trabajando en eso yo mismo).
La diferencia que está buscando en la materia frente a la antimateria es, en términos generales, [violación C y] violación CP. ¿Pueden las interacciones taquiónicas violar la CP? Sí, y nuevamente, el SM Higgs lo hace a través de una fase compleja en la matriz CKM. Sin embargo, como la transición de fase, no es suficiente; no hay “suficiente” violación de CP. Tenemos que agregar algo, y hay personas trabajando en eso también. Los campos taquiónicos (que funcionan como el campo de Higgs) son una opción, y, de nuevo, hay una seria consideración allí (especialmente con posibilidades de masas de neutrinos y la fase análoga a la de la matriz CKM que se encuentra en la matriz PMNS) pero también hay otros (no es que pueda enumerarlos en la parte superior de mi cabeza).
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