Die Hochenergiephysik, oft als Hep-Ph bezeichnet, erforscht die fundamentalen Bausteine des Universums und die Kräfte, die sie zusammenhalten. In diesem spannenden Fachgebiet werden theoretische Modelle entwickelt, um Phänomene zu erklären, die weit über das hinausgehen, was wir im Alltag beobachten können, von subatomaren Teilchen bis hin zu den Bedingungen kurz nach dem Urknall.

Alle neuen Vorabdrucke in dieser Kategorie stammen direkt von arXiv. Gist.Science verarbeitet jeden dieser Einträge automatisch, um sie für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Wir bieten für jedes Papier sowohl eine verständliche Zusammenfassung in einfacher Sprache als auch eine detaillierte technische Analyse an, damit Sie die neuesten Durchbrüche unabhängig von Ihrem Hintergrund sofort verstehen können.

Nachfolgend finden Sie die aktuellsten Veröffentlichungen aus dem Bereich der Hochenergiephysik, die wir gerade für Sie aufbereitet haben.

Running Couplings in High-Temperature Effective Field Theory

Diese Arbeit untersucht die Renormierungsgruppenentwicklung der Kopplungen in einer dreidimensionalen effektiven Feldtheorie für den elektroschwachen Phasenübergang, indem sie die Zwei-Schleifen-Lauf der Kopplungen unter Berücksichtigung von nichtrenormierbaren Termen berechnet und deren Einfluss auf die Störungstheorie sowie zukünftige Gittersimulationen analysiert.

Mikael Chala, Andrii Dashko, Guilherme Guedes2026-03-18⚛️ hep-th

A Special E6G(2)×SU(3)AE_6\to G(2) \times SU(3)_A Embedding for Standard Model and Dark Matter

Diese Arbeit stellt ein neues groß vereinheitlichtes Modell vor, das auf einer speziellen E6E_6-Einbettung basiert, welche die Symmetriebrechung über G(2)×SU(3)AG(2) \times SU(3)_A ermöglicht, um das Standardmodell mit einem abgeschirmten Dunkle-Materie-Sektor zu vereinen, während Protonenzerfall unterdrückt und kosmologische Konsistenz sichergestellt wird.

Nicolò Masi2026-03-18⚛️ hep-ph

Formation and relaxation of halos in the context of wave DM particles evolving on a background of neutrino condensate

Die numerische Untersuchung der Schrödinger-Poisson-Gleichung zeigt, dass ein Neutrino-Kondensat als gravitative Quelle die Bildung und Relaxation von Wellen-Dunkle-Materie-Halos beeinflusst, wobei beide Komponenten bei einem Cut-off-Wert im Bereich weniger eV jedoch nur marginale Unterschiede zur reinen Wellen-Dunkle-Materie-Situation aufweisen.

A. Capolupo, I. De Martino, S. Monda, R. Della Monica, A. Quaranta2026-03-18🔭 astro-ph

Cosmological Collider Searches beyond the Hubble Scale with Planck Data

Diese Studie nutzt Planck-Daten, um nach primordialer Nicht-Gauß'schkeit zu suchen, die auf kosmologische Kollisionen schwerer Teilchen hinweist, und findet dabei keine Evidenz für Teilchen mit Masse in der Größenordnung des Hubble-Skalen, während sie für deutlich schwerere Teilchen, die durch ein chemisches Potential angeregt werden, eine globale Signifikanz von 1,7 Sigma für nicht-null Nicht-Gauß'schkeit feststellt.

Soubhik Kumar, Qianshu Lu, Zhong-Zhi Xianyu, Yisong Zhang2026-03-18⚛️ hep-ph

Crowdsourcing Gravitational Waves from Superradiant Axions

Diese Studie zeigt, dass durch die Auswertung der Gravitationswellen von einer großen Population schwarzer Löcher in der Milchstraße und im Universum anstelle einzelner identifizierter Objekte die Empfindlichkeit von LIGO und zukünftigen Detektoren für Axionen mit Massen zwischen 101310^{-13} und über 101010^{-10} eV erheblich gesteigert werden kann.

Sebastian A. R. Ellis, Orion Ning, Nicholas L. Rodd, Jan Schütte-Engel2026-03-18⚛️ hep-ph