Constraining memory-burdened primordial black holes with graviton-photon conversion and binary mergers
本文提出两种情形——通过格尔特森施特恩效应实现的引力子到光子转换以及双原初黑洞并合——以限制携带记忆负担的原初黑洞的丰度,从而排除那些否则将规避标准蒸发极限的亚克原初黑洞暗物质的特定质量窗口。
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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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本文提出两种情形——通过格尔特森施特恩效应实现的引力子到光子转换以及双原初黑洞并合——以限制携带记忆负担的原初黑洞的丰度,从而排除那些否则将规避标准蒸发极限的亚克原初黑洞暗物质的特定质量窗口。
本文验证了一种长短期记忆(LSTM)神经网络方法,该方法通过利用喷注子结构和部分子簇射历史,成功识别了重离子碰撞中的喷注淬火现象,并证明了即使在考虑探测器效应并泛化至未训练可观测量时仍具有稳健的性能。
本文提出了一种模型无关的方法,通过在未来的μ子对撞机上观测重中性标量粒子衰变为Z玻色子和125 GeV希格斯玻色子的矢量玻色子融合产生过程来探测重标量扇区中的CP破坏,并证明该过程的存在本身即证实了实现CP破坏所必需的非零耦合。
本文通过将狄拉克场和马约拉纳场的综合路径积分框架应用于旋转平衡态下的费米子,将热场论予以扩展,并据此证明中子星的快速旋转可通过直接 URCA 过程显著增强中微子产生率。
本文研究了面向费米子不对称暗物质的μ子亲和门户的唯象学约束与未来发现潜力,通过分析有效场论算符及具体的紫外模型,以确定3 TeV和10 TeVμ子对撞机如何探测当前受直接探测、对撞机限制及μ子反常所允许的参数空间。
本文提出了一个名为“全息自然性”的统一框架,其中德西特熵源于轨道引力瞬子上的“毛子”场,该框架通过拓扑信息跷跷板机制同时解释了中微子质量,并预言了作为冷暗物质的中微子超流凝聚。
本文提出了一种自洽的预子模型,其中标准模型的夸克和轻子是高能标下被禁闭的三体复合态,表明标准模型规范群和特定的轻夸克态是结构上的必然要求而非输入参数,同时自然地将质子衰变抑制到与实验界限相符的水平。
本文构建了一个在 (2+1) 维时空中与麦克斯韦场最小耦合的双 O(3)-σ 模型,证明该模型支持具有量子化磁通量的自对偶磁涡旋解,其中两个σ场均属于由周期势所表征的单一拓扑扇区。
本文提出了一种通过介子生成机制产生宇宙重子不对称性的方案,其中超轻标量粒子与早期宇宙的热μ子暂时促使介子主导衰变至暗区,在满足当前味约束的同时,预测了未来对撞机、味物理及天体物理实验中的可观测信号。
本文采用高斯波函数的变分法,解析计算了μ子氦原子里德伯态的能级及其相对论修正,为未来的实验研究提供了理论基础。