Dark matter scattering with pre-supernova neutrinos
本文提出利用大型体积探测器(如 KamLAND、JUNO 和 Super-K)中超新星前中微子通量的衰减来推导暗物质-中微子散射截面的上限,这提供了一种独特的 MeV 能级探测手段,在补充超新星后约束的同时,也对早期宇宙暗物质模型进行了检验。
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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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本文提出利用大型体积探测器(如 KamLAND、JUNO 和 Super-K)中超新星前中微子通量的衰减来推导暗物质-中微子散射截面的上限,这提供了一种独特的 MeV 能级探测手段,在补充超新星后约束的同时,也对早期宇宙暗物质模型进行了检验。
本文通过使用 Bethe-Salpeter 方程进行相对论性研究,预测了在 GeV 的电子-正电子湮灭过程中,通过两个虚光子产生 P 波粲夸克偶合态( 和 )的排他性产生截面,所得出的量级为 fb 的基准结果呈现出平滑的幂律能量依赖性,以及由介子波函数重叠所决定的层级结构。
本文提出了一种包含右手中微子和新标量场的扩展 DFSZ 轴子模型,证明了 Peccei-Quinn 变换变得与希格斯混合角无关,并且在特定的质量和真空期望值参数下,所得出的三线性希格斯自耦合修正系数与当前的实验限制保持一致。
本文提出了一种实现自然轻复合希格斯的新机制,即通过将其识别为强相互作用部门标量核的一个受保护的集体本征模,该模由特定的诊断参数和数量级为一的微观敏感性所表征,并经由一个秩为一的锁定不变性以及普遍的矢量型桥接费米子来实现,后者仅在联合双标量(two-spurion)阶次上提升希格斯质量。
本文采用横动量截断,系统地将单圈非奇异夸克拟PDF中来自红外发散的方案依赖性贡献进行解耦,从而阐明其重整化群行为,并为匹配光锥部分子分布提供基准。
本文提出利用大型强子对撞机(LHC)中的非对称质子-铅碰撞来解决矢量介子光生产中的二义性问题,从而实现对核抑制因子的直接且最小模型依赖性的提取。
本文利用包含显式胶子自由度的插值流,通过量子色动力学(QCD)求和规则研究了双奇异杂化重子($ssqg$)的光谱性质,得出了基态约为 1593 MeV 且第一激发态约为 1897 MeV 的理论质量预测,旨在为未来的实验搜索提供指导。
本文更新了对具有通用软谱的最小超对称 SO(10) 大统一理论的分析,揭示了在施加了来自规范耦合统一、质子衰变、希格斯质量以及味观测量约束后,仅剩下一个具有重标量( TeV)和低 ()的狭窄“微分裂”(mini-split)区域,这为未来的质子衰变和电弱微子搜索提供了一个可检验的情景。
本文比较了在大型强子对撞机(LHC)上,来自夸克-反夸克和光子-光子初态对 产生的 8 维效应,证明了光子-光子通道为约束反常规范耦合以及评估有效场论的有效性提供了主要的玻色子贡献,同时利用当前和未来的数据提供了更新的限制。
本文综述了相对论性流体力学在重离子碰撞中的应用,详细阐述了初始空间偏心率如何通过多粒子相关性演化为各向异性流系数,并分析了涡度的几何稀释及其对自旋对齐观测量的影响。