Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs
ilustraciones, gráficas, tablas
- Autores:
-
Ospina, Michael Orlando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81144
- Palabra clave:
- 530 - Física
Leptons (nuclear physics)
Physics - research
Quantum physical
Leptones (Física nuclear)
Física-Investigaciones
Física cuántica
Neutrino
Oscilación de neutrinos
Triplete de Higgs
Matriz y ángulo de mezcla
Matrices bimaximales y tribimaximales
Modelo estándar
Neutrino
Neutrino oscillations
Higgs triplet
Matrix and mixing angle
Bimaximal and tribimaximal matrices
Standard model
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
id |
UNACIONAL2_1d69136ba2a3204231033e3b05dbbb10 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81144 |
network_acronym_str |
UNACIONAL2 |
network_name_str |
Universidad Nacional de Colombia |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs |
dc.title.translated.eng.fl_str_mv |
Neutrino oscillations in extensions of the model with Higgs triplet |
title |
Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs |
spellingShingle |
Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs 530 - Física Leptons (nuclear physics) Physics - research Quantum physical Leptones (Física nuclear) Física-Investigaciones Física cuántica Neutrino Oscilación de neutrinos Triplete de Higgs Matriz y ángulo de mezcla Matrices bimaximales y tribimaximales Modelo estándar Neutrino Neutrino oscillations Higgs triplet Matrix and mixing angle Bimaximal and tribimaximal matrices Standard model |
title_short |
Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs |
title_full |
Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs |
title_fullStr |
Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs |
title_full_unstemmed |
Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs |
title_sort |
Oscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de Higgs |
dc.creator.fl_str_mv |
Ospina, Michael Orlando |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Ochoa Perez, Fredy Alexander |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Ospina, Michael Orlando |
dc.contributor.researchgroup.spa.fl_str_mv |
Grupo de Física Teórica de Altas Energías |
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv |
530 - Física |
topic |
530 - Física Leptons (nuclear physics) Physics - research Quantum physical Leptones (Física nuclear) Física-Investigaciones Física cuántica Neutrino Oscilación de neutrinos Triplete de Higgs Matriz y ángulo de mezcla Matrices bimaximales y tribimaximales Modelo estándar Neutrino Neutrino oscillations Higgs triplet Matrix and mixing angle Bimaximal and tribimaximal matrices Standard model |
dc.subject.lemb.eng.fl_str_mv |
Leptons (nuclear physics) Physics - research Quantum physical |
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Leptones (Física nuclear) Física-Investigaciones Física cuántica |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Neutrino Oscilación de neutrinos Triplete de Higgs Matriz y ángulo de mezcla Matrices bimaximales y tribimaximales Modelo estándar |
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv |
Neutrino Neutrino oscillations Higgs triplet Matrix and mixing angle Bimaximal and tribimaximal matrices Standard model |
description |
ilustraciones, gráficas, tablas |
publishDate |
2021 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2021 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2022-03-07T20:03:27Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2022-03-07T20:03:27Z |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81144 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/ |
url |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81144 https://repositorio.unal.edu.co/ |
identifier_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
W. Pauli, Writings on Physics and Philosophy, Springer, Berlin Heidelberg, 1994. C. Cowan et al., Science. 124, 103 (1956), DOI: 10.1126/science.124.3212.103. G. Danby et al., Phys. Rev. Lett. 9, 36 (1962). T. Patzak, (DONUT), EuroPhys.News 32, 56 (2001). S. Mele, Adv. Ser. Direct. High Energy Phys. 23, 89 (2015). G. Altarelli, Encyclopedia of Mathematical Physics, Elsevier, 2005, arXiv:hep-ph/0510281. T. Katori and M. Martini, J. Phys. G45 (2018), arXiv:1611.07770. A. de Gouvea et al., (2013), arXiv:1310.4340. B. Pontecorvo, Sov. Phys. JETP 6, 429 (1957). Z. Maki, M. Nakagawa, and S. Sakata, Prog. Theor. Phys. 28, 870 (1962). F. An et al., Phys. Rev. Lett. 108, 171803 (2012). J. Ahn et al., Phys. Rev. Lett. 108, 191802 (2012). Y. Abe et al., Phys. Rev. D 86, 052008 (2012). P. Zyla et al., (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. 2020, 083C01 (2020). S. Ray, Int. J. Mod. Phys A25, 4339 (2010), arXiv:1005.1938. A. Moreno and C. Quimbay, Momento 28, 15 (2004). S. Cebrian, Prog. Part. Nucl. Phys 114, 103807 (2020), arXiv:2008.06426. I. Ostrovskiy and K. O'Sullivan, Mod. Phys. Lett. A31, 1630017 (2016), arXiv:1605.00631. K. Zuber, Pramana 79, 781 (2012), arXiv:1201.4665. V. Barger, S. Pakvasa, T. Weiler, and K. Whisnant, Phys. Lett. B 437, 107 (1998), arXiv:9806387. J. Cao and K. Luk, Nucl. Phys. B908, 62 (2016), arXiv:1605.01502. S. Kim, (RENO), Nucl. Phys. B908, 94 (2016). F. Suekane and T. Bezerra, (Double Chooz), Nucl. Phys. B908, 74 (2016), arXiv:1601.08041. G. Lubkin, Phys. Today 1, 17 (1985), https://doi.org/10.1063/1.2813695. V. Khachatryan et al., Phys. Lett. B 716, 30 (2012), arXiv:1207.7235. G. t'Hooft and M.Veltman, Nucl. Phys. B 44, 189 (1972), https://doi.org/10.1016/0550-3213(72)90279-9. Z. Xing and S. Zhou, Neutrinos in Particle Physics, Astronomy and Cosmology, Springer, Berlin-Heidelberg, 2011. T. Xin, Observing Muon Neutrino to Electron Neutrino Oscillations in the NOVA Experiment, Doctoral Thesis, Iowa State University, 2016. S. Bilenky, Introduction to the Physics of Massive and Mixed Neutrinos, Springer, Berlin Heidelberg, 2010. C. Giunti and C. Kim, Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics, Oxford, New York, 2007. D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, Wiley-VCH, Weinheim, 2008. S. Eidelman et al., (Particle Data Group), Phys. Lett. B 1, 592 (2004). M. Aguilar, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Ediciones El País, España, 1996. R. Mohapatra and P. Pal, Massive Neutrinos in Physics and Astrophysics, World Scientific, Singapore, 2004. A. Loureiro et al., Phys. Rev. Lett. 123, 8 (2019). A. Aguilar-Arevalo et al., MiniBooNE Colaboration, Phys. Rev. Lett. 121, 22 (2018). V. Gribov and B. Pontecorvo, MiniBooNE Colaboration, Phys. Lett. B28, 493 (1969). O. Miranda et al., Phys. Rev. Lett. 117, 061804 (2016). D. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Pearson Education International, New Jersey, 2005. E. Akhmedov, Lectures Given at ICTP Summer School in Particle Physics, ICTP, Trieste, 1999. C. Athanasopoulos et al., LSND Colaboration, Phys. Rev. Lett. 77, 3082 (1996). C. Athanasopoulos et al., LSND Colaboration, Phys. Rev. Lett. 81, 1774 (1998). P. Salas et al., Phys. Lett. B 782, 633 (2018). K. Eguchi et al., KamLAND Colaboration, Phys. Rev. Lett. 90, 021802 (2003). Y. Fukuda et al., Super-Kamiokande Collaboration, Phys. Rev. Lett. 81, 1562 (1998). M. Tanabashi et al., Particle Data Group, Phys. Rev. D 98, 030001 (2018). J. Rubio, Generación de Masa de Neutrinos por Mecanismo Seesaw Tipo II, Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2011. W. Grimus and L.Lavoura, J. High Energy Phys. 11, 042 (2000). |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
xii, 67 páginas |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - Física |
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv |
Departamento de Física |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias |
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Bogotá, Colombia |
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |
institution |
Universidad Nacional de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81144/3/1018408554.2021.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81144/4/license.txt https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81144/5/1018408554.2021.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
7c9cd9769fb6d7a1ac6dffcd65cab6f6 8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2 3a4825352fd77abf0184b0873f74cd61 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio_nal@unal.edu.co |
_version_ |
1814089752371003392 |
spelling |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ochoa Perez, Fredy Alexander52494acf79cd347c7e4a9d03f05f7cdcOspina, Michael Orlando10e0f7b48c50948afa9825af0f7a834cGrupo de Física Teórica de Altas Energías2022-03-07T20:03:27Z2022-03-07T20:03:27Z2021https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81144Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, gráficas, tablasSe propone un mecanismo see-saw para las masas de neutrinos activos ligeros y sus ángulos de mezcla en el contexto de una extensión del espectro de partículas del modelo estándar con la adición de un neutrino derecho y un triplete de Higgs. Se generó una matriz de masa de neutrinos que depende de las constantes de acoplamiento de Yukawa del neutrino derecho y el triplete de Higgs. Alineando los acoplamientos del triplete como el producto de acoplamientos del neutrino derecho, se obtienen neutrinos no masivos. Cuando esta condición de alineamiento es ligeramente perturbada se generan masas pequeñas para los neutrinos activos ligeros y los ángulos de mezcla pueden ser predichos. Dando formas específicas al parámetro de perturbación, se generan matrices bimaximales de forma natural permitiendo el cálculo de los ángulos de mezcla y las diferencias de masa cuadrada con unos pocos parámetros libres. (Texto tomado de la fuente).A see-saw mechanism for the masses of the light active neutrinos and their mixing angles is proposed in the context of an extension of the particle spectrum of the standard model. By adding one right-handed sterile neutrino and a Higgs triplet a neutrino mass matrix was generated that depends on the sterile neutrino and Higgs triplet Yukawa couplings. By aligning the Yukawa triplet coupling as the product of the Yukawa sterile coupling, exact massless neutrinos were obtained. When this alignment condition is slightly disturbed, small masses for the light active neutrinos can be generated, and mixing angles can be predicted. By giving specific forms to the parameter that generates the disturbance, it is observed that bimaximal mass matrices arise in a natural way, allowing the mixing angles and the squares of the mass differences to be calculated with few free parameters.Incluye anexosMaestríaMagíster en Ciencias - FísicaFísica de particulasxii, 67 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - FísicaDepartamento de FísicaFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá530 - FísicaLeptons (nuclear physics)Physics - researchQuantum physicalLeptones (Física nuclear)Física-InvestigacionesFísica cuánticaNeutrinoOscilación de neutrinosTriplete de HiggsMatriz y ángulo de mezclaMatrices bimaximales y tribimaximalesModelo estándarNeutrinoNeutrino oscillationsHiggs tripletMatrix and mixing angleBimaximal and tribimaximal matricesStandard modelOscilaciones de neutrinos en extensiones del modelo con triplete de HiggsNeutrino oscillations in extensions of the model with Higgs tripletTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMW. Pauli, Writings on Physics and Philosophy, Springer, Berlin Heidelberg, 1994.C. Cowan et al., Science. 124, 103 (1956), DOI: 10.1126/science.124.3212.103.G. Danby et al., Phys. Rev. Lett. 9, 36 (1962).T. Patzak, (DONUT), EuroPhys.News 32, 56 (2001).S. Mele, Adv. Ser. Direct. High Energy Phys. 23, 89 (2015).G. Altarelli, Encyclopedia of Mathematical Physics, Elsevier, 2005, arXiv:hep-ph/0510281.T. Katori and M. Martini, J. Phys. G45 (2018), arXiv:1611.07770.A. de Gouvea et al., (2013), arXiv:1310.4340.B. Pontecorvo, Sov. Phys. JETP 6, 429 (1957).Z. Maki, M. Nakagawa, and S. Sakata, Prog. Theor. Phys. 28, 870 (1962).F. An et al., Phys. Rev. Lett. 108, 171803 (2012).J. Ahn et al., Phys. Rev. Lett. 108, 191802 (2012).Y. Abe et al., Phys. Rev. D 86, 052008 (2012).P. Zyla et al., (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. 2020, 083C01 (2020).S. Ray, Int. J. Mod. Phys A25, 4339 (2010), arXiv:1005.1938.A. Moreno and C. Quimbay, Momento 28, 15 (2004).S. Cebrian, Prog. Part. Nucl. Phys 114, 103807 (2020), arXiv:2008.06426.I. Ostrovskiy and K. O'Sullivan, Mod. Phys. Lett. A31, 1630017 (2016), arXiv:1605.00631.K. Zuber, Pramana 79, 781 (2012), arXiv:1201.4665.V. Barger, S. Pakvasa, T. Weiler, and K. Whisnant, Phys. Lett. B 437, 107 (1998), arXiv:9806387.J. Cao and K. Luk, Nucl. Phys. B908, 62 (2016), arXiv:1605.01502.S. Kim, (RENO), Nucl. Phys. B908, 94 (2016).F. Suekane and T. Bezerra, (Double Chooz), Nucl. Phys. B908, 74 (2016), arXiv:1601.08041.G. Lubkin, Phys. Today 1, 17 (1985), https://doi.org/10.1063/1.2813695.V. Khachatryan et al., Phys. Lett. B 716, 30 (2012), arXiv:1207.7235.G. t'Hooft and M.Veltman, Nucl. Phys. B 44, 189 (1972), https://doi.org/10.1016/0550-3213(72)90279-9.Z. Xing and S. Zhou, Neutrinos in Particle Physics, Astronomy and Cosmology, Springer, Berlin-Heidelberg, 2011.T. Xin, Observing Muon Neutrino to Electron Neutrino Oscillations in the NOVA Experiment, Doctoral Thesis, Iowa State University, 2016.S. Bilenky, Introduction to the Physics of Massive and Mixed Neutrinos, Springer, Berlin Heidelberg, 2010.C. Giunti and C. Kim, Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics, Oxford, New York, 2007.D. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, Wiley-VCH, Weinheim, 2008.S. Eidelman et al., (Particle Data Group), Phys. Lett. B 1, 592 (2004).M. Aguilar, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Ediciones El País, España, 1996.R. Mohapatra and P. Pal, Massive Neutrinos in Physics and Astrophysics, World Scientific, Singapore, 2004.A. Loureiro et al., Phys. Rev. Lett. 123, 8 (2019).A. Aguilar-Arevalo et al., MiniBooNE Colaboration, Phys. Rev. Lett. 121, 22 (2018).V. Gribov and B. Pontecorvo, MiniBooNE Colaboration, Phys. Lett. B28, 493 (1969).O. Miranda et al., Phys. Rev. Lett. 117, 061804 (2016).D. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Pearson Education International, New Jersey, 2005.E. Akhmedov, Lectures Given at ICTP Summer School in Particle Physics, ICTP, Trieste, 1999.C. Athanasopoulos et al., LSND Colaboration, Phys. Rev. Lett. 77, 3082 (1996).C. Athanasopoulos et al., LSND Colaboration, Phys. Rev. Lett. 81, 1774 (1998).P. Salas et al., Phys. Lett. B 782, 633 (2018).K. Eguchi et al., KamLAND Colaboration, Phys. Rev. Lett. 90, 021802 (2003).Y. Fukuda et al., Super-Kamiokande Collaboration, Phys. Rev. Lett. 81, 1562 (1998).M. Tanabashi et al., Particle Data Group, Phys. Rev. D 98, 030001 (2018).J. Rubio, Generación de Masa de Neutrinos por Mecanismo Seesaw Tipo II, Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2011.W. Grimus and L.Lavoura, J. High Energy Phys. 11, 042 (2000).EstudiantesInvestigadoresMaestrosPúblico generalORIGINAL1018408554.2021.pdf1018408554.2021.pdfTesis de Maestria en Ciencias - Físicaapplication/pdf849365https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81144/3/1018408554.2021.pdf7c9cd9769fb6d7a1ac6dffcd65cab6f6MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84074https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81144/4/license.txt8153f7789df02f0a4c9e079953658ab2MD54THUMBNAIL1018408554.2021.pdf.jpg1018408554.2021.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4147https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/81144/5/1018408554.2021.pdf.jpg3a4825352fd77abf0184b0873f74cd61MD55unal/81144oai:repositorio.unal.edu.co:unal/811442023-08-02 23:03:55.516Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.coUExBTlRJTExBIERFUMOTU0lUTwoKQ29tbyBlZGl0b3IgZGUgZXN0ZSDDrXRlbSwgdXN0ZWQgcHVlZGUgbW92ZXJsbyBhIHJldmlzacOzbiBzaW4gYW50ZXMgcmVzb2x2ZXIgbG9zIHByb2JsZW1hcyBpZGVudGlmaWNhZG9zLCBkZSBsbyBjb250cmFyaW8sIGhhZ2EgY2xpYyBlbiBHdWFyZGFyIHBhcmEgZ3VhcmRhciBlbCDDrXRlbSB5IHNvbHVjaW9uYXIgZXN0b3MgcHJvYmxlbWFzIG1hcyB0YXJkZS4KClBhcmEgdHJhYmFqb3MgZGVwb3NpdGFkb3MgcG9yIHN1IHByb3BpbyBhdXRvcjoKIApBbCBhdXRvYXJjaGl2YXIgZXN0ZSBncnVwbyBkZSBhcmNoaXZvcyBkaWdpdGFsZXMgeSBzdXMgbWV0YWRhdG9zLCB5byBnYXJhbnRpem8gYWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBVbmFsIGVsIGRlcmVjaG8gYSBhbG1hY2VuYXJsb3MgeSBtYW50ZW5lcmxvcyBkaXNwb25pYmxlcyBlbiBsw61uZWEgZGUgbWFuZXJhIGdyYXR1aXRhLiBEZWNsYXJvIHF1ZSBsYSBvYnJhIGVzIGRlIG1pIHByb3BpZWRhZCBpbnRlbGVjdHVhbCB5IHF1ZSBlbCBSZXBvc2l0b3JpbyBJbnN0aXR1Y2lvbmFsIFVuYWwgbm8gYXN1bWUgbmluZ3VuYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgc2kgaGF5IGFsZ3VuYSB2aW9sYWNpw7NuIGEgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGFsIGRpc3RyaWJ1aXIgZXN0b3MgYXJjaGl2b3MgeSBtZXRhZGF0b3MuIChTZSByZWNvbWllbmRhIGEgdG9kb3MgbG9zIGF1dG9yZXMgYSBpbmRpY2FyIHN1cyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBlbiBsYSBww6FnaW5hIGRlIHTDrXR1bG8gZGUgc3UgZG9jdW1lbnRvLikgRGUgbGEgbWlzbWEgbWFuZXJhLCBhY2VwdG8gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBsYSBzaWd1aWVudGUgbGljZW5jaWE6IExvcyBhdXRvcmVzIG8gdGl0dWxhcmVzIGRlbCBkZXJlY2hvIGRlIGF1dG9yIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8gY29uZmllcmVuIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgdW5hIGxpY2VuY2lhIG5vIGV4Y2x1c2l2YSwgbGltaXRhZGEgeSBncmF0dWl0YSBzb2JyZSBsYSBvYnJhIHF1ZSBzZSBpbnRlZ3JhIGVuIGVsIFJlcG9zaXRvcmlvIEluc3RpdHVjaW9uYWwsIHF1ZSBzZSBhanVzdGEgYSBsYXMgc2lndWllbnRlcyBjYXJhY3RlcsOtc3RpY2FzOiBhKSBFc3RhcsOhIHZpZ2VudGUgYSBwYXJ0aXIgZGUgbGEgZmVjaGEgZW4gcXVlIHNlIGluY2x1eWUgZW4gZWwgcmVwb3NpdG9yaW8sIHF1ZSBzZXLDoW4gcHJvcnJvZ2FibGVzIGluZGVmaW5pZGFtZW50ZSBwb3IgZWwgdGllbXBvIHF1ZSBkdXJlIGVsIGRlcmVjaG8gcGF0cmltb25pYWwgZGVsIGF1dG9yLiBFbCBhdXRvciBwb2Ryw6EgZGFyIHBvciB0ZXJtaW5hZGEgbGEgbGljZW5jaWEgc29saWNpdMOhbmRvbG8gYSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZC4gYikgTG9zIGF1dG9yZXMgYXV0b3JpemFuIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgcGFyYSBwdWJsaWNhciBsYSBvYnJhIGVuIGVsIGZvcm1hdG8gcXVlIGVsIHJlcG9zaXRvcmlvIGxvIHJlcXVpZXJhIChpbXByZXNvLCBkaWdpdGFsLCBlbGVjdHLDs25pY28gbyBjdWFscXVpZXIgb3RybyBjb25vY2lkbyBvIHBvciBjb25vY2VyKSB5IGNvbm9jZW4gcXVlIGRhZG8gcXVlIHNlIHB1YmxpY2EgZW4gSW50ZXJuZXQgcG9yIGVzdGUgaGVjaG8gY2lyY3VsYSBjb24gYWxjYW5jZSBtdW5kaWFsLiBjKSBMb3MgYXV0b3JlcyBhY2VwdGFuIHF1ZSBsYSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGhhY2UgYSB0w610dWxvIGdyYXR1aXRvLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIHJlbnVuY2lhbiBhIHJlY2liaXIgZW1vbHVtZW50byBhbGd1bm8gcG9yIGxhIHB1YmxpY2FjacOzbiwgZGlzdHJpYnVjacOzbiwgY29tdW5pY2FjacOzbiBww7pibGljYSB5IGN1YWxxdWllciBvdHJvIHVzbyBxdWUgc2UgaGFnYSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGRlIGxhIHByZXNlbnRlIGxpY2VuY2lhIHkgZGUgbGEgbGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBjb24gcXVlIHNlIHB1YmxpY2EuIGQpIExvcyBhdXRvcmVzIG1hbmlmaWVzdGFuIHF1ZSBzZSB0cmF0YSBkZSB1bmEgb2JyYSBvcmlnaW5hbCBzb2JyZSBsYSBxdWUgdGllbmVuIGxvcyBkZXJlY2hvcyBxdWUgYXV0b3JpemFuIHkgcXVlIHNvbiBlbGxvcyBxdWllbmVzIGFzdW1lbiB0b3RhbCByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgcG9yIGVsIGNvbnRlbmlkbyBkZSBzdSBvYnJhIGFudGUgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgeSBhbnRlIHRlcmNlcm9zLiBFbiB0b2RvIGNhc28gbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgc2UgY29tcHJvbWV0ZSBhIGluZGljYXIgc2llbXByZSBsYSBhdXRvcsOtYSBpbmNsdXllbmRvIGVsIG5vbWJyZSBkZWwgYXV0b3IgeSBsYSBmZWNoYSBkZSBwdWJsaWNhY2nDs24uIGUpIExvcyBhdXRvcmVzIGF1dG9yaXphbiBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIHBhcmEgaW5jbHVpciBsYSBvYnJhIGVuIGxvcyBhZ3JlZ2Fkb3JlcywgaW5kaWNlc3MgeSBidXNjYWRvcmVzIHF1ZSBzZSBlc3RpbWVuIG5lY2VzYXJpb3MgcGFyYSBwcm9tb3ZlciBzdSBkaWZ1c2nDs24uIGYpIExvcyBhdXRvcmVzIGFjZXB0YW4gcXVlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIE5hY2lvbmFsIGRlIENvbG9tYmlhIHB1ZWRhIGNvbnZlcnRpciBlbCBkb2N1bWVudG8gYSBjdWFscXVpZXIgbWVkaW8gbyBmb3JtYXRvIHBhcmEgcHJvcMOzc2l0b3MgZGUgcHJlc2VydmFjacOzbiBkaWdpdGFsLiBTSSBFTCBET0NVTUVOVE8gU0UgQkFTQSBFTiBVTiBUUkFCQUpPIFFVRSBIQSBTSURPIFBBVFJPQ0lOQURPIE8gQVBPWUFETyBQT1IgVU5BIEFHRU5DSUEgTyBVTkEgT1JHQU5JWkFDScOTTiwgQ09OIEVYQ0VQQ0nDk04gREUgTEEgVU5JVkVSU0lEQUQgTkFDSU9OQUwgREUgQ09MT01CSUEsIExPUyBBVVRPUkVTIEdBUkFOVElaQU4gUVVFIFNFIEhBIENVTVBMSURPIENPTiBMT1MgREVSRUNIT1MgWSBPQkxJR0FDSU9ORVMgUkVRVUVSSURPUyBQT1IgRUwgUkVTUEVDVElWTyBDT05UUkFUTyBPIEFDVUVSRE8uIAoKUGFyYSB0cmFiYWpvcyBkZXBvc2l0YWRvcyBwb3Igb3RyYXMgcGVyc29uYXMgZGlzdGludGFzIGEgc3UgYXV0b3I6IAoKRGVjbGFybyBxdWUgZWwgZ3J1cG8gZGUgYXJjaGl2b3MgZGlnaXRhbGVzIHkgbWV0YWRhdG9zIGFzb2NpYWRvcyBxdWUgZXN0b3kgYXJjaGl2YW5kbyBlbiBlbCBSZXBvc2l0b3JpbyBJbnN0aXR1Y2lvbmFsIFVOKSBlcyBkZSBkb21pbmlvIHDDumJsaWNvLiBTaSBubyBmdWVzZSBlbCBjYXNvLCBhY2VwdG8gdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgcG9yIGN1YWxxdWllciBpbmZyYWNjacOzbiBkZSBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBxdWUgY29ubGxldmUgbGEgZGlzdHJpYnVjacOzbiBkZSBlc3RvcyBhcmNoaXZvcyB5IG1ldGFkYXRvcy4KTk9UQTogU0kgTEEgVEVTSVMgQSBQVUJMSUNBUiBBRFFVSVJJw5MgQ09NUFJPTUlTT1MgREUgQ09ORklERU5DSUFMSURBRCBFTiBFTCBERVNBUlJPTExPIE8gUEFSVEVTIERFTCBET0NVTUVOVE8uIFNJR0EgTEEgRElSRUNUUklaIERFIExBIFJFU09MVUNJw5NOIDAyMyBERSAyMDE1LCBQT1IgTEEgQ1VBTCBTRSBFU1RBQkxFQ0UgRUwgUFJPQ0VESU1JRU5UTyBQQVJBIExBIFBVQkxJQ0FDScOTTiBERSBURVNJUyBERSBNQUVTVFLDjUEgWSBET0NUT1JBRE8gREUgTE9TIEVTVFVESUFOVEVTIERFIExBIFVOSVZFUlNJREFEIE5BQ0lPTkFMIERFIENPTE9NQklBIEVOIEVMIFJFUE9TSVRPUklPIElOU1RJVFVDSU9OQUwgVU4sIEVYUEVESURBIFBPUiBMQSBTRUNSRVRBUsONQSBHRU5FUkFMLiAqTEEgVEVTSVMgQSBQVUJMSUNBUiBERUJFIFNFUiBMQSBWRVJTScOTTiBGSU5BTCBBUFJPQkFEQS4gCgpBbCBoYWNlciBjbGljIGVuIGVsIHNpZ3VpZW50ZSBib3TDs24sIHVzdGVkIGluZGljYSBxdWUgZXN0w6EgZGUgYWN1ZXJkbyBjb24gZXN0b3MgdMOpcm1pbm9zLiBTaSB0aWVuZSBhbGd1bmEgZHVkYSBzb2JyZSBsYSBsaWNlbmNpYSwgcG9yIGZhdm9yLCBjb250YWN0ZSBjb24gZWwgYWRtaW5pc3RyYWRvciBkZWwgc2lzdGVtYS4KClVOSVZFUlNJREFEIE5BQ0lPTkFMIERFIENPTE9NQklBIC0gw5psdGltYSBtb2RpZmljYWNpw7NuIDE5LzEwLzIwMjEK |