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.

⚛️ phenomenology

Light fermionic dark matter window in the scotogenic inverse seesaw model

Diese Arbeit identifiziert im scotogenen inversen Seesaw-Modell einen zulässigen Massenbereich für leichte fermionische Dunkle-Materie-Teilchen zwischen 58 und 63 GeV, der alle aktuellen experimentellen Einschränkungen erfüllt und durch zukünftige direkte Nachweisexperimente sowie Higgs- und Lepton-Collider-Tests überprüfbar ist.

Huan-Can Liang, Yi Liao, Xiao-Dong Ma, Mu-Yuan Song, Hao-Lin Wang2026-03-25
⚛️ phenomenology

Soft Symmetry Breaking as a Nonstandard Source of Mass: Phenomenological Insights from the Two-Higgs-Doublet Model

Die Arbeit argumentiert, dass der Soft-Breaking-Parameter m122m_{12}^2 im Zwei-Higgs-Doublet-Modell als eigenständige Quelle für nichtstandardmäßige Skalarmassen jenseits des elektroschwachen Vakuumerwartungswerts zu verstehen ist, und leitet daraus aus aktuellen Diphoton-Messungen Einschränkungen für den Anteil der VEV-abhängigen Massenbeiträge ab.

Dipankar Das, Miguel Levy, Shreya Pandey, Ipsita Saha, Agnivo Sarkar2026-03-25
⚛️ high-energy experiments

Search for QCD axion dark matter with transmon qubits and quantum circuit

Der vorgeschlagene Ansatz nutzt supraleitende Transmon-Qubits als Quantensensoren in einem abgeschirmten Hohlraumresonator, um durch externe Magnetfelder induzierte axion-induzierte Anregungen zu detektieren und so mittels kavitätsresonanter Verstärkung und verschränkter Quantensensoren den für QCD-Axion-Modelle relevanten Parameterbereich abzudecken.

Shion Chen, Hajime Fukuda, Toshiaki Inada, Takeo Moroi, Tatsumi Nitta, Thanaporn Sichanugrist2026-03-24