Doubly heavy spin- baryons spectrum in the ground and excited states
该研究利用包含高达十维算符的非微扰 QCD 效应,通过 QCD 求和规则在统一理论框架下预测了含两个重夸克(c 和/或 b)的自旋为 3/2 双重重子(包括 和 系列)在基态、第一轨道激发态及第一径向激发态下的质量与残留值,为实验搜寻提供了关键理论指导。
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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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该研究利用包含高达十维算符的非微扰 QCD 效应,通过 QCD 求和规则在统一理论框架下预测了含两个重夸克(c 和/或 b)的自旋为 3/2 双重重子(包括 和 系列)在基态、第一轨道激发态及第一径向激发态下的质量与残留值,为实验搜寻提供了关键理论指导。
本文利用非壳层布达佩斯玻尔兹曼 - 乌林 - 乌伦贝克(BuBUU)输运模型,研究了在 J-PARC E88 实验的 30 GeV 质子 - 原子核碰撞中通过衰变道观测介子介质质量修正的可能性,并指出由于双介子阈值效应导致其谱特征与双轻子道显著不同,因此需结合两种衰变道才能有效约束质量移动。
该论文提出了一种基于生成对抗网络(GAN)的迁移学习框架,通过将合成中微子 - 碳散射数据中编码的物理信息迁移至中微子 - 氩及反中微子 - 碳相互作用等目标过程,在有限统计数据下成功复现了关键运动学特征并显著优于从头训练的模型,为下一代中微子散射事件生成器提供了高效且动机充分的建模方案。
该研究利用最大熵冻结方法,在热平衡假设下量化了非普适映射参数及临界点与冻结曲线距离对质子多重数阶乘累积量的影响,从而为通过事件对事件涨落探测 QCD 相图中的临界点提供了理论框架。
本文提出了一类基于超对称手征规范理论的轴子模型,其中 PQ 对称性由非微扰动力学自发破缺,并构建了一个与 SU(5) 大统一理论相容的 QCD 轴子模型,该模型要求大统一能标与 PQ 破缺能标一致,且超对称破缺能标约为 GeV。
该论文利用微扰 QCD 和手征微扰理论,描述了 QCD 通过禁闭将费米子物质转化为标量物质,从而在由幺正性界定的极端单点能量关联函数之间实现非平凡演化的过程,并指出该可观测量可利用现有实验数据进行验证。
该研究通过一种不依赖早期宇宙物理模型的方法,证明了若为缓解哈勃常数张力而人为减小声视界,会系统性地使暗能量状态方程的推断结果趋向于更静态的宇宙学常数模型,从而表明部分看似支持暗能量演化的证据可能源于早期宇宙假设而非真实的晚期动力学。
该论文提出了一种利用径向基函数展开和具有指数非线性激活函数的多层感知机神经网络,将任意势场下的欧几里得路径积分近似为可解析求解的高斯路径积分线性组合,从而在双势阱及复频率等复杂情形下实现了高精度的波函数与传播子数值计算。
本文利用有效拉格朗日量方法,在假设和为分子态的前提下,计算了它们在湮灭和散射过程中的产生截面及不变质量分布,并预测了未来和J-PARC实验的观测前景。
该论文研究了非最小动能和轴性耦合产生的阿贝尔规范场在暴胀期间诱发的引力波背景,推导了其振幅与近尺度不变谱,确定了在忽略反作用前提下可观测的参数范围,并指出显著的轴性耦合可将次级引力波信号提升至标准暴胀背景之上,同时提供了跨越不同状态方程时期的张量微扰解析匹配方法。