Two-neutrino double-weak decays of Xe and Xe from different many-body methods
本研究利用四种不同的多体方法计算了 的双中微子双电子俘获以及 的双贝塔衰变的核矩阵元和半衰期,发现一致的预测结果表明 的半衰期可能在下一代实验的可探测范围内,而 的半衰期则大约长一个数量级。
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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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本研究利用四种不同的多体方法计算了 的双中微子双电子俘获以及 的双贝塔衰变的核矩阵元和半衰期,发现一致的预测结果表明 的半衰期可能在下一代实验的可探测范围内,而 的半衰期则大约长一个数量级。
本文表明,通过对演化的暗能量参数进行边缘化,或利用结合了原初CMB与引力透镜数据的无晚期宇宙方法,宇宙中微子质量的限制可以变得对暗能量模型的不确定性具有鲁棒性,从而得出放宽的限制(例如 eV),且该限制仍能与像 Project 8 这样的下一代实验室实验相媲美。
本文提出了 DARK-ROSE 实验,该实验利用高品质因子的毫米级球形介质谐振器,通过使米氏共振(Mie resonances)与预期的轴子频率相匹配来增强轴子介导的光子到光子的转换,从而为探测轴子暗物质提供了一条新途径。
本文提出了一种新机制,即在致密天体物理环境中,宇宙射线与超新星中微子的散射会产生可探测的高能增强中微子通量,从而为通过标准模型预测以及潜在的新物理增强来约束超高能质子-中微子截面提供了一种新颖的方法。
本文介绍了一种基于 ALICE 数据训练的快速、可微归一化流代理模型,用于精确约束铁姆科斯科普(femtoscopic)源模型,从而将轻反核凝聚参数( 和 )中占主导地位的不确定性从数量级降低至百分之几的水平,并显著改善对宇宙射线暗物质特征的预测。
本文概述了如何将基于机器学习的模拟推断方法应用于贝叶斯和频率派框架内以解决逆问题,同时也讨论了它们在经验贝叶斯和解展任务中的应用,以及验证策略和固有的局限性。
本文通过重构一项关于同号双缪子加两个喷注通道中重马约拉纳中微子的 CMS 搜索,提出了对不可知中微子标准模型有效场论 (SMEFT) 参数空间的首次实验排除限制,约束了重中微子质量在 200 GeV 至 15 TeV 之间的有效耦合强度。
本文研究了大型强子对撞机(LHC)上的轴子类轻玻色子(ALP)对产生过程,证明了来自非共振 过程的四光子特征可以显著限制五维和六维 ALP 相互作用的多维参数空间,同时也通过重新诠释 ATLAS 希格斯共振搜索结果,揭示了复杂且非平凡的约束。
本文通过引入轻锥QCD求和规则,并将夸克力重构表述为一个正则化反问题,改进了对质子中夸克禁闭的分析,从而得出了一种与线性QCD势保持一致且依赖性更低的确定方法。
本文通过对 SLAC E141 实验装置进行改进建模并进行专门的重新分析,重新审视并修正了对长寿命 矢量玻色子的排除限制,从而为这些约束与 ATOMKI 反常之间的张力提供更准确的评估。