Hadronic tau decays at higher orders in QCD
本文采用非线性序列变换技术,具体为 Shanks 变换和 Wynn 的-算法,以估算高阶微扰系数并预测强子衰变的 QCD 修正,从而提供了一种替代显式多圈计算的高效方案。
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高能物理致力于探索宇宙最基础的构成与运行法则,从微观粒子的相互作用到宏观宇宙的演化,都在其研究范畴之内。这一领域不断挑战人类对物质、能量以及时空本质的认知边界。
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本文采用非线性序列变换技术,具体为 Shanks 变换和 Wynn 的-算法,以估算高阶微扰系数并预测强子衰变的 QCD 修正,从而提供了一种替代显式多圈计算的高效方案。
本文在 QCD 求和规则框架下研究了、和超子的张量形状因子与夸克张量荷,为未来唯象与实验研究提供了关于自旋 3/2 重子自旋结构的新非微扰见解。
本文提出反应作为LHCb合作组观测预测的宽度约为200 keV的态的一种可行方法,从而阐明耦合道在隐粲五夸克结构中的作用。
本文研究了由对称性破缺链产生的亚稳态弦的经典稳定性,确定了那些不稳定性会显著影响这些弦作为脉冲星计时阵列探测到的引力波背景候选者的可行性的参数区域。
本文表明,超相对论性冻结(UFO)暗物质候选者,尤其是那些通过门户介导的候选者,代表了传统弱相互作用大质量粒子(WIMPs)的一种可行且可探测的替代方案,当前实验如 LZ 和 XENONnT 已对其参数空间施加了约束,而未来的探测器如 SuperCDMS SNOLAB 则有望探索 0.5–10 GeV 质量范围内的显著区域。
本文总结了独占半轻子分支比的现状,指出了以重子态和末态为主导的未测量组分,并提出了具体的候选态和简化模型以弥合其与包容性测量之间的差距。
本文通过 QCD-引力双重拷贝证明,强场冲击波散射中的多胶子与多引力子辐射可建模为广义萨斯金德-格洛格瓦压缩相干态,从而揭示在近乎最小不确定度构型中,较大的压缩参数可能产生超越当前及未来探测器灵敏度的引力波量子噪声。
本文通过在硬壁 AdS/QCD 模型中推导齐次常微分方程的基本解并采用迭代法建立所得积分方程的弗雷德霍姆可解性充分条件,提出了轴矢量场边界问题的解决方案。
本研究首次报道了在量子色动力学物质中识别出爱因斯坦-德哈斯效应,证明由磁场诱导的自旋排列本身即可产生与重离子碰撞中流体涡度相当的集体旋转,从而确立高温量子色动力学物质为一种自涡旋磁流体。
本文在施温格-戴森与贝特-萨佩特框架内采用保持对称性的接触相互作用,计算了多种轴矢量介子的弹性形状因子、电荷半径、磁矩和四极矩,揭示出它们的电形状因子在比矢量介子更低的数值处穿过零点,且包含反常磁矩项会显著影响其磁性和四极矩性质。