Three-dimensional squeezing of optically levitated nanospheres
本文提出了一种通过频率跳变实现光学悬浮纳米球三维量子压缩的方案,并证明了利用现有技术实现约 10 dB 的压缩是可行的,从而能够在克服退相干的情况下实现超越标准量子极限的脉冲检测。
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肝外系统(Hep-Ex)研究聚焦于肝脏之外那些与肝脏功能紧密相连的复杂网络,涵盖从代谢调节到免疫反应的广泛领域。这里探讨的不仅是器官间的相互作用,更是理解全身健康如何受肝脏状态深远影响的关键窗口。
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本文提出了一种通过频率跳变实现光学悬浮纳米球三维量子压缩的方案,并证明了利用现有技术实现约 10 dB 的压缩是可行的,从而能够在克服退相干的情况下实现超越标准量子极限的脉冲检测。
本文介绍了NICA对撞机自旋物理探测器(SPD)项目的物理程序与探测器设计,该项目旨在通过极化束流的高亮度碰撞,研究质子和氘核的自旋结构,特别是胶子分布。
本文展示了大型强子对撞机(LHC)上ATLAS探测器关于矢量类夸克和轻子夸克搜索的新结果,这些粒子是旨在解决层级问题和味异常的超越标准模型理论中的假设粒子。
本文探讨了 ATLAS 协作组“虚拟访问”(Virtual Visits)计划的发展及其影响,该计划自 2010 年以来,通过提供 ATLAS 检测器和控制室的实时、互动且具备多语言访问能力的导览,成功弥合了粒子物理学与全球公众之间的鸿沟。
本文提出了一种统一的 KSVZ 型轴子模型,该模型结合了模 对称性和全局 对称性,旨在同时解释辐射狄拉克中微子质量的起源、强 CP 问题以及暗物质,并预测了一个无质量中微子以及可检验的带电轻子味破坏和轴子-光子耦合特征。
本文采用一种在动量空间中使用 Daubechies 小波的非微扰哈密顿框架来分析 维 理论,成功展示了在 扇区中强耦合相变的出现。
本文提出了一种针对 78.6 至 79.6 微电子伏特(18.99–19.01 GHz)这一狭窄轴子质量窗口的精细搜索策略,该策略基于基于反普里马科夫效应(inverse Primakoff effect)的谐振腔检测方案,并得到了近期模拟以及涉及约瑟夫森参数放大器(Josephson Parametric Amplifiers)和共振隧穿二极管(Resonant Tunneling Diodes)的新型实验设计的支持。
本文展示了对大型对数在 NNLL 精度下对 LHC 上壳 玻色子对产生过程进行的阈值重求和,证明了将这些重求和预测与 NNLO 固定阶结果进行匹配,能显著降低标度不确定性,并为高能区域的不变质量分布提供精确描述。
本文研究了在由 和 共振态主导的相空间内,衰变 中由前后不对称性引起的显著 CP 破坏,预测不对称性高达 35%,这对于 Belle 和 Belle-II 实验合作组而言是潜在可观测的。
本文证明了通过涉及轻标量场的低能非超对称物理学可以实现阿夫莱克-迪恩(Affleck-Dine)重子生成,该过程会在 LIGO 频率范围内产生可探测的引力波,从而在引力波天文学与粒子物理实验之间建立了一种新的互补性。