Vacuum Stability in the Standard Model and Beyond

この論文は、摂動論の最高次と最新の入力パラメータを用いて標準模型の真空安定性を再検討し、トップクォーク質量と強い結合定数の精度向上が安定性の確立に不可欠であることを示すとともに、ヒッグスポータルを介した単一スカラー場拡張モデルにおける安定なパラメータ領域を特定し、HL-LHC や将来の衝突型加速器での検証可能性を論じている。

Gudrun Hiller, Tim Höhne, Daniel F. Litim + 1 more2026-03-06⚛️ hep-ph

Current status of the light neutralino thermal dark matter in the phenomenological MSSM

この論文は、現象論的 MSSM における軽いニュートラリーノ熱的ダークマターのパラメータ空間が実験的制約により強く制限されていることを再確認し、LHC Run-3 での検証可能性や非標準宇宙論の影響を議論するとともに、機械学習を用いたベンチマーク解析を提供するものである。

Rahool Kumar Barman, Genevieve Bélanger, Biplob Bhattacherjee + 2 more2026-03-06⚛️ hep-ph

Getting More Out of Black Hole Superradiance: a Statistically Rigorous Approach to Ultralight Boson Constraints from Black Hole Spin Measurements

本論文は、ブラックホールのスピン測定を用いて超軽量ボソンを統計的に厳密に制約するためのベイズ推定に基づく新たな枠組みを提案し、M33 X-7 や IRAS 09149-6206 などの観測データを用いてその有効性を示すとともに、QCD アキシオンやアキシオン様粒子への重要な示唆を与えている。

Sebastian Hoof, David J. E. Marsh, Júlia Sisk-Reynés + 2 more2026-03-06⚛️ hep-ph

A Method to Constrain Preferential Emission and Spectator Dynamics in Heavy-Ion Collisions

重イオン衝突における優先放出とスペクテーターの崩壊を制約する新たな手法として、スペクテーターと荷電粒子の前後非対称性のピアソン相関を導入し、AMPT モデルを用いた Au+Au 衝突のシミュレーションにより、この相関が優先放出の影響やスペクテーター数の揺らぎを捉える堅牢な観測量であることを実証しました。

Vipul Bairathi, Somadutta Bhatta2026-03-06⚛️ hep-ph

Spontaneous magnetization of QGP at high temperature

この論文は、高温クォーク・グルーオンプラズマにおいて、A0A_0 凝縮と磁場背景を考慮した新しい 2 ループ有効ポテンシャルを用いて、カラー磁場と通常の磁場の自発的生成が解析的に導かれ、その安定化メカニズムや真空偏極による誘起効果(色電荷や有効頂点など)が詳細に論じられていることを述べています。

Volodymyr Skalozub2026-03-06⚛️ hep-ph

Boundary topological orders of (4+1)d fermionic Z2NF\mathbb{Z}_{2N}^{\mathrm{F}} SPT states

本論文は、(4+1) 次元のフェルミオン系 SPT 状態の境界に現れる (3+1) 次元の異常なZ2NF\mathbb{Z}_{2N}^{\mathrm{F}}対称性を持つトポロジカル秩序を研究し、対称性を保つ gapped 境界状態の存在条件と、それがZ4\mathbb{Z}_4ゲージ理論などのトポロジカル量子場理論で記述されるか、あるいは非 TQFT 的な状態や存在しない場合に一致する条件を微視的に構築して示したものである。

Meng Cheng, Juven Wang, Xinping Yang2026-03-06⚛️ hep-ph

Scale Setting and Strong Coupling Determination in the Gradient Flow Scheme for 2+1 Flavor Lattice QCD

この論文は、HotQCD コラボレーションが生成した 2+1 味 HISQ 格子 QCD 構成を用いて、勾配流スケールによる格子間隔の決定、強結合定数の算出、および MS\overline{\mathrm{MS}} スキームにおける結合定数の推定を行った結果を報告するものである。

Rasmus Larsen, Swagato Mukherjee, Peter Petreczky + 2 more2026-03-06⚛️ hep-ph

The ABC of RPV II: Classification of R-parity Violating Signatures from UDD Couplings and their Coverage at the LHC

この論文は、CheckMATE 2 を用いた再解析により、R パリティ破り MSSM における UDD 結合を介した LSP 崩壊の LHC での実験的カバレッジを評価し、有色 LSP は強く制限されている一方で、電弱相互作用する LSP やスレプトン LSP には未探索の領域が残されていることを明らかにしています。

Herbi K. Dreiner, Michael Hank, Yong Sheng Koay + 5 more2026-03-06⚛️ hep-ph

Long-lived Light Mediators in a Higgs Portal Model at the FCC-ee

本論文は、FCC-ee における Higgs ポータルモデルの長寿命粒子(LLP)探索において、IDEA 検出器の性能を評価し、B メソンおよびヒッグス粒子崩壊からの LLP 検出に対する SM 背景事象を詳細に分析した上で、DEDICATED 検出器(特に DELIGHT B や円筒型配置)の導入が感度向上に寄与することを示しています。

Biplob Bhattacherjee, Camellia Bose, Herbi K. Dreiner + 3 more2026-03-06⚛️ hep-ph

Constraints on Generalized Gravity-Thermodynamic Cosmology from DESI DR2

DESI DR2、Pantheon+、および DESy5 超新星データを用いたベイズ解析の結果、一般化された重力熱力学的宇宙論モデルは標準的なベッケンシュタイン・ホーキングエントロピー(Λ\LambdaCDM モデル)に強く支持され、特に 3 自由パラメータモデルが最も適切である一方、このアプローチ全体はΛ\LambdaCDM モデルに対して統計的に有意に不利であることが示されました。

Udit K. Tyagi, Sandeep Haridasu, Soumen Basak2026-03-06⚛️ hep-ph

Potential Blind Directions at TeraZ

次世代の高光度電子・陽電子衝突型加速器(TeraZ)による高精度測定が SMEFT における「盲点」方向を特定する可能性を示しつつも、複数の重粒子を含む現実的な紫外完成モデルではこれらの盲点が一般的に存在し、TeraZ のみでは完全な新物理探索が困難であるため、より高エネルギーの FCC 実験による相補的な探査が必要であることを論じています。

Mikael Chala, Juan Carlos Criado, Michael Spannowsky2026-03-06⚛️ hep-ph

Elliptic flow of charged hadrons in d+Au collisions at sNN=\sqrt{s_{NN}} = 200 GeV using a multi-phase transport model

本論文は、AMPT モデルを用いて 200 GeV の d+Au 衝突における荷電ハドロンの楕円流を解析し、初期のパートン散乱がその形成に決定的な役割を果たす一方、後期のハドロン再散乱の影響は限定的であることを示し、実験データとの比較を通じて非対称系における集団的挙動の理解を深めたものである。

Jaideep Tanwar, Ishu Aggarwal, Vipul Bairathi + 2 more2026-03-06⚛️ hep-ph

Iterative HOMER with uncertainties

本論文は、潜在空間と観測可能空間の間の情報格差を埋めバイアスを除去する反復法「iHOMER」を提案し、ベイズニューラルネットワークと不確実性認識回帰を組み合わせることで、実験データ分布を正確に再現する補正されたフラグメンテーション関数を導出することを示しています。

Anja Butter, Ayodele Ore, Sofia Palacios Schweitzer + 10 more2026-03-06⚛️ hep-ph