Fundamental Physics with Pulsars around Sagittarius A
本文探讨了利用围绕银河系中心黑洞 Sgr A 运行的脉冲星进行高精度计时观测以检验基础物理的潜力,同时指出需通过构建数值脉冲星计时模型来应对银河系中心质量扰动带来的挑战,从而探测黑洞周围时空结构并研究暗物质性质。
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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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本文探讨了利用围绕银河系中心黑洞 Sgr A 运行的脉冲星进行高精度计时观测以检验基础物理的潜力,同时指出需通过构建数值脉冲星计时模型来应对银河系中心质量扰动带来的挑战,从而探测黑洞周围时空结构并研究暗物质性质。
本文提出了一种基于对数高斯泊松过程(LGCP)的新方法,通过最小化对背景形状的先验假设并利用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)优化超参数,为高能物理中的平滑背景建模提供了一种替代传统解析函数拟合的解决方案。
本文研究了刚性旋转近似下热化夸克 - 胶子等离子体中的双轻子产生过程,发现涡度作为一种有效自旋相关化学势,会显著抑制低横质量电子对谱并轻微移动产生阈值,而缪子对通道受旋转背景影响较弱,这种通道依赖性为在重离子碰撞中区分涡度效应提供了潜在的唯象学依据。
本文通过修正基于相干态S矩阵的微扰计算方法,消除了不必要的费曼图并明确了计算物理内涵,进而证明了该方法与基于参数共振的模函数方法在标量凝聚态衰变率计算上的等价性。
该论文指出,非最小引力耦合可产生负引力势曲率区域从而导致引力微透镜中的去放大效应,这种独特的光变曲线凹陷为探测暗物质结构及区分非最小引力耦合与其他天体物理和宇宙学模型提供了直接手段。
该论文通过证明早期宇宙中可能残留的电荷(特别是近极端带电)会显著改变霍金辐射模型,从而重新评估了原初黑洞作为暗物质的蒸发限制。
该论文在基于准势方法的相对论夸克模型框架下,通过完全考虑相对论效应计算了介子半轻子衰变到轻介子基态及激发态(包括径向和轨道激发态)的跃迁形状因子,进而确定了矩阵元并给出了相关衰变分支比的理论预言,表明部分激发态衰变可在现有及未来的工厂中被观测到。
本文系统分类了不同味对称假设下的六维重子数破坏SMEFT算符,分析了其与中微子质量的相互作用如何使质子衰变约束与多TeV能标相容,并进一步识别了对应的单粒子紫外完备模型。
该研究利用狄拉克 - 沃尔科夫形式体系,在 I 型双希格斯二重态模型中分析了圆偏振激光场对顶夸克衰变为带电希格斯玻色子()过程的影响,发现特定强度的激光场可显著改变衰变分支比,使其在特定参数下超越标准模型中的通道,从而为在强电磁场辅助下探测新物理粒子提供了新途径。
该论文通过将夸克 Wigner 算符构建为相空间旋量,在相对论性 QCD 框架下推广了基于 Koopman-von Neumann-Sudarshan 希尔伯特空间的经典力学表述,从而将 Wigner 函数重新诠释为量子概率幅而非准概率密度,为理解其负值性及部分子分布函数提供了更清晰的理论基础。