Quantum Computing Hadron Fragmentation Functions in Light-Front Chromodynamics
本文提出了一种利用前沿量子化(Light-Front Quantization)从第一性原理计算强子碎裂函数的创新量子模拟框架,并通过一项与既有微扰结果一致的粲到粲夸克偶素碎裂的经典概念验证计算,证明了其可行性。
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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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本文提出了一种利用前沿量子化(Light-Front Quantization)从第一性原理计算强子碎裂函数的创新量子模拟框架,并通过一项与既有微扰结果一致的粲到粲夸克偶素碎裂的经典概念验证计算,证明了其可行性。
本文通过采用先进的统计方法来区分潜在的暗物质信号与毫秒脉冲星恒星族群,重新评估了银河系中心作为暗物质搜寻目标的价值,并最终得出了对于质量低于 300 GeV 的暗物质湮灭截面的严格上限。
本文通过将经典电动力学程序应用于坐标空间,研究了强子夸克相互作用的迟滞模型,批判性地分析了其量子算符表述,并证明了其与树级费曼图相互作用之间存在显著的物理对应关系。
本文表明,近期 DESI 重子声学振荡数据所暗示的对 CDM 宇宙学的偏离,可以由暗物质与暗能量之间的相互作用(IDE)得到稳健的解释,而非动力学暗能量,这提供了一种在拟合观测数据方面与标准动力学模型同样出色甚至更优的、具有物理动机的替代方案。
本文利用两点 QCD 求和规则,从理论上预测了双顶夸克重钡构型(、、、 和 )的基态质量,发现其略高于其组成夸克质量之和,旨在为未来在 LHC 和 FCC 上的实验搜索提供参考。
本文利用物理耦合在双希格斯双重态模型中研究了 衰变中的 CP 破坏,在证实先前干涉结果的同时,识别出了来自内部玻色子与费米子回路干涉的额外 CP 破坏源,这些来源在包含性衰变中表现为电荷不对称性。
本文提出了一种发条式范式模型,将带电大质量粒子(CHAMPs)实现为暗物质,且无需不自然的小参数,在证明其对理论和实验约束的有效性的同时,概述了其在大型强子对撞机(LHC)及未来实验中的潜在探测特征。
本文研究了一种由标量辅助的标量介导 标准模型扩展,其中一个带有重子数电荷的标量介导费米子暗物质与夸克之间的相互作用,并证明了共湮灭过程和味观测(特别是 跃迁)创造了可由 XENONnT、切伦科夫望远镜阵列(CTA)和 LHC 等即将开展的实验进行验证的可行参数空间。
本文介绍了一种使用“GOOFy”变换的系统性方法,该方法利用非一致的广义电荷共轭来构建新的场论模型,并揭示了这种不变性施加了重整化群方程(RGE)稳定的参数关系,从而排除了标准模型,但允许像双希格斯双重态模型这样的可行扩展。
本文利用一个 3:1 模型来展示一个不可忽略的“偏角”是如何模糊 对称性与畴壁之间的区别,从而修正了对混合壁-弦网络中弦轮廓的评估,并为早期宇宙中此类缺陷所产生的引力波提供了初步计算。