The DAMSA Experiment
本文概述了 DAMSA 实验,这是一项新颖的短基线加速器/束流收集器提案,旨在通过超短基线和紧凑的、背景抑制型探测器克服传统灵敏度限制,从而探测兆电子伏特至亚吉电子伏特能区的暗区信使和稀有标准模型信号,其可行性将由拟在 SLAC 开展的 DAMSA 路径寻找者概念验证实验予以验证。
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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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本文概述了 DAMSA 实验,这是一项新颖的短基线加速器/束流收集器提案,旨在通过超短基线和紧凑的、背景抑制型探测器克服传统灵敏度限制,从而探测兆电子伏特至亚吉电子伏特能区的暗区信使和稀有标准模型信号,其可行性将由拟在 SLAC 开展的 DAMSA 路径寻找者概念验证实验予以验证。
本文引入一个利用线性响应和影响力函数来量化实验数据如何约束全局 QCD 分析中非微扰函数的框架,从而为诊断这些复杂逆问题中的信息流和敏感性提供了一种透明的方法。
本文首次计算了深度虚介子产生过程的次次领头阶(NNLO)量子色动力学辐射修正,表明这些双圈修正显著改善了微扰量子色动力学预测与杰斐逊实验室实验数据之间的一致性,同时为电子 - 离子对撞机(EIC)和 EicC 等未来设施中的横向单自旋不对称性提供了更精确的理论描述。
本文通过推导完全协变的描述以计算单圈配分函数,证明了卡奇 - 兰道尔膜世界模型上协变局域化引力的配分函数的零质量极限产生了一个包含无质量引力子和解耦的大质量矢量场的理论,而非标准的兰道尔 - 桑德姆 II 模型。
本文计算了半轻弱哈密顿量在方案与动量空间减除方案之间阶的微扰转换,展示了如何通过明智地选择投影算符来消除由 Ward 恒等式破坏引起的非物理标度依赖性,并给出重整化标度敏感性显著降低的 Wilson 系数。
本文在扩展的对称性下,提出了一种通过混合I型和II型跷跷板机制实现的极小马约拉纳中微子质量矩阵结构,该结构预言了相等的马约拉纳相位,倾向于正常质量等级,并在部分三双最大混合框架内禁止反应堆混合角为零。
本文提出了双粲重子寿命的重夸克展开更新预测,其中包括次领头阶修正和新的项,这些修正证实了预期的寿命层级结构,并给出了与近期LHCb测量结果一致的值。
本文提出利用弱核衰变中的时间调制作为轴子暗物质的探测手段,推导了预测此类变化的理论框架,利用现有的格兰萨索关于K和Cs的数据对轴子参数进行了约束,并建议开展新的电子俘获测量以将探测灵敏度扩展至更高的轴子质量。
本文利用 CMS 探测器采集的 13 TeV 质子 - 质子对撞数据(积分亮度为 138 fb),对四个衰变道(、ZZ、WW和)的微分希格斯玻色子产生截面进行了联合分析,所得总产生截面与标准模型预言一致,并给出了框架和有效场论下希格斯耦合的约束。
本文表明,与从杰斐逊实验室实验数据中提取康普顿形状因子的经典方法相比,量子启发的深度神经网络(QDNNs)提供了更优越的预测精度和更紧密的不确定性,从而确立了其作为未来强子结构多维研究的高效工具的地位。