Exploring Higgs EFT in at High Luminosity LHC
本文在希格斯有效场论框架下,利用基于切割的方法和多元分析方法,对高亮度大型强子对撞机中非共振 产生过程进行了详细研究,旨在得出若干高维耦合的首次灵敏度预测,并展示该通道在探测超越标准模型之扩展希格斯与顶夸克相互作用方面的潜力。
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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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本文在希格斯有效场论框架下,利用基于切割的方法和多元分析方法,对高亮度大型强子对撞机中非共振 产生过程进行了详细研究,旨在得出若干高维耦合的首次灵敏度预测,并展示该通道在探测超越标准模型之扩展希格斯与顶夸克相互作用方面的潜力。
本文提出了一种新颖的仅基于轨迹的方法,通过利用碎裂夸克中的横向电荷分布来提取核子横向性,该方法抑制了非极化背景,并通过科林斯效应(Collins effect)相干地增强了自旋相关的方位角不对称性。
本文确立了在宇宙学一阶相变过程中,高能增强的泡泡壁碰撞期间的粒子产生局限于碰撞瞬间,并受 这一普适紫外谱标度的支配,这一发现修正了先前的模型,并对超重暗物质产生和重子生成具有重要意义。
本文表明,一个假设每个核子包含四个部分子并引入负二项涨落的均匀受损部分子格劳伯模型,能够使用同一套参数成功描述在 TeV 下 O+O、Ne+Ne、Xe+Xe 和 Pb+Pb 碰撞中的带电粒子多重数分布,且该参数集适用于中心度高达约 1% 的情况。
本文证明了精确的族分离跷西木式(family-separated seesaw)拟设强制执行了一种特定的数学结构,其中所有标准的非共振单圈衰变不对称性均消失,从而使所提出的低能CP破坏与这些衰变不对称性之间的相关性失效,同时修正了相关的质量重构公式,并阐明了对无中微子双倍 beta 衰变的意义。
本文采用量子色动力学(QCD)求和规则系统地计算了弱跃迁 的型因子,并利用它们预测了相应的半轻子衰变中的各种物理可观测量,包括部分宽度、分支比和极化参数,以辅助未来对双重重钡子的实验研究。
本文基于几何标度律推导了散射振幅,以准确重现大多数 参数数据,并证明若要容纳 13 TeV 的 TOTEM 和 ATLAS 测量结果,必须对包含 Odderon 的 总截面进行轻微修正。
本文研究了背景电场中的经典随机涨落如何影响自相互作用带电标量场论,利用复制技巧推导出了有效电流-电流相互作用,并随后确定了该理论在弱场和超强场机制下的重整化群流。
本文表明,与经典力学中约束条件会消除非物理质心变量的情况不同,量子 粒子系统中的所有 个正则自由度都是物理的,因为非相对变量无法在不丢失信息的情况下被移除,从而导致了定义量子参考系本身的广义不确定性关系。
本研究表明,希格斯门控费米子暗物质显著软化了中子星状态方程,系统性地降低了最大质量、半径和潮汐形变,其中后者作为一个高度敏感的判别器,能够以 7.5-7.8 的水平将暗物质含量与核子不确定性区分开来。