Die Kategorie Hep-Th widmet sich der Hochenergetischen Physik, dem spannenden Forschungsgebiet, das die fundamentalen Bausteine unseres Universums und die Kräfte zwischen ihnen untersucht. Hier geht es um die Suche nach einer vereinheitlichten Theorie, die die Gesetze der kleinsten Teilchen mit der Struktur des Kosmos verbindet.

Auf Gist.Science durchlaufen wir jeden neuen Preprint aus arXiv in diesem Bereich sorgfältig. Wir erstellen für jedes Papier sowohl eine leicht verständliche Zusammenfassung für ein breites Publikum als auch eine detaillierte technische Analyse für Fachleute, um den Zugang zu dieser komplexen Forschung zu erleichtern.

Nachfolgend finden Sie die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich der Hochenergetischen Physik, die wir für Sie aufbereitet haben.

⚛️ quantum physics

Klein--Gordon oscillator with linear--fractional deformed Casimirs in doubly special relativity

Die Studie untersucht das Klein-Gordon-Oszillator-Modell in der doppelt speziellen Relativitätstheorie unter Verwendung linearer Bruchdeformationen der Casimir-Invariante, liefert exakte Lösungen für verschiedene geometrische Fälle und zeigt, dass zeitartige und lichtartige Deformationen zu planck-unterdrückten spektralen Verschiebungen führen, während raumartige Deformationen zwar isospektral bleiben, aber nicht-hermitesche Operatoren erfordern, die durch eine PT\mathcal{PT}-symmetrische Formulierung behandelt werden können.

Abdelmalek Boumali, Nosratollah Jafari2026-03-10
⚛️ high-energy theory

Moduli Space Quantum Mechanics

In diesem Papier wird die Quantenmechanik in Moduliräumen mittels eines Mini-Superspace-Ansatzes untersucht, wobei taxonomische Beziehungen aus der Emergent String-Vermutung die Nicht-Kommutativität von Operatoren einschränken und die Geometrie des Moduliraums zu angeregten Wellenfunktionen mit positiven Energieeigenwerten führt, die oft fern von klassischen Minima lokalisiert sind.

Luis Anchordoqui, Muldrow Etheredge, Dieter Lust2026-03-10
⚛️ high-energy theory

Quantum (quadratic) gravity: replacing the massive tensor ghost with an inverted harmonic oscillator-like instability

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die in der quadratischen Gravitation auftretende massive Tensor-Geister durch eine mit der direkten Summen-Quantenfeldtheorie konsistent quantisierbare, instabile Inverted-Harmonic-Oszillator-Dynamik ersetzt werden kann, wodurch die Theorie unitär bleibt und spezifische Vorhersagen für primordiale Gravitationswellen liefert.

K. Sravan Kumar, João Marto2026-03-10
⚛️ high-energy theory

Black Hole Topologies and Geodesic Structures in Symmetric Teleparallel f(Q) Gravity

Diese Studie untersucht in der (2+1)-dimensionalen symmetrisch-teleparallelen f(Q)f(Q)-Schwerkraft exakte schwarze-Loch-Lösungen mit nicht-metrischer Skalarkrümmung, analysiert deren thermodynamische Stabilität, topologische Eigenschaften und Geodäten sowie den Einfluss von elektrischer Ladung und Parametern auf die Singularitätenstruktur und Horizontbildung.

G. G. L. Nashed, A. Eid2026-03-10
⚛️ high-energy theory

Green functions of the Regge-Wheeler and Teukolsky equations in Schwarzschild spacetime

Die Autoren berechnen die vollen retardierten Green-Funktionen für die Regge-Wheeler- und Teukolsky-Gleichungen in der Schwarzschild-Raumzeit entlang zeitartiger Kreisgeodäten und statischer Weltlinien, wobei sie eine charakteristische 4-fache Singularitätsstruktur außerhalb von Katakaustiken und eine 2-fache Struktur an diesen sowie neuartige physikalische Oszillationen im Gravitationsfall im Vergleich zum skalaren Fall aufzeigen.

David Q. Aruquipa, Marc Casals2026-03-10
⚛️ phenomenology

BPS vortex from nonpolynomial scalar QED in a \mathdsCP1\mathds{C}\mathrm{P}^1-Maxwell theory

Diese Arbeit untersucht eine verallgemeinerte gauged \mathdsCP1\mathds{C}\mathrm{P}^1-Maxwell-Theorie, bei der die Integration eines Dirac-Fermions zu einer nichtpolynomiellen, logarithmischen magnetischen Permeabilität führt, die es ermöglicht, BPS-Vortex-Lösungen mit quantisiertem magnetischem Fluss in gekrümmter Zielraumgeometrie zu konstruieren und zu analysieren.

F. C. E. Lima2026-03-10