Probing Neutrinophilic Long-Range Forces at DUNE
本文研究了一种暗中微子门户(dark neutrino portal)情景,其中轻质量的 规范玻色子介导超长程中微子亲和力,并证明了深层地下中微子实验(DUNE)能够探测此前未被探索的参数空间,该空间同时解决了中微子振荡异常和哈勃张力问题。
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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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本文研究了一种暗中微子门户(dark neutrino portal)情景,其中轻质量的 规范玻色子介导超长程中微子亲和力,并证明了深层地下中微子实验(DUNE)能够探测此前未被探索的参数空间,该空间同时解决了中微子振荡异常和哈勃张力问题。
通过在解决与 CLAS 2018 测量结果存在分歧的同时,分析高精度排他性光子轻子产生数据,本研究提取出的质子电荷半径与质子电荷半径难题中的小半径解保持一致,从而验证了以布里特-豪效应(BH)为主导的过程是确定质子电磁结构的一种可靠的独立方法。
本文提出利用近双星随时间变化的线性偏振作为模板,通过探测振荡的偏振角旋转来检测轴子诱导的双折射现象,其潜力有望实现对轴子-光子耦合常数低至 GeV 的灵敏度。
本研究通过在多种 CPU 架构上利用容器化工具对 HIJING++ 进行基准测试,评估了后 LHC 时代高能物理事件生成器的可持续性,证明了优化多线程水平可以显著降低能耗和计算成本。
本文提出,QCD 有效电荷 的解析结构,特别是其共轭虚部奇异性,暗示了部分子传播子的长程抑制,从而为将禁闭直观地解释为 QCD 格林函数在尺度 之外的指数衰减提供了依据。
本文描述了将可变味数方案扩展至三圈阶的过程,该方案纳入了质量效应和重夸克部分子分布函数,通过重整化群分析在大标度下验证了此方法,并提供了相关威尔逊系数的数值实现。
本文通过分析宇宙射线与亚GeV级暗物质的相互作用及其产生的高能中微子特征,推导出低至keV级质量的暗物质-核子散射截面的严格上限,从而确立了银河系中微子望远镜作为探测轻暗物质的强大手段。
本文提出,通过利用探测器周围的重元素并考虑地球放射性以及大麦哲伦云对暗物质速度的影响,可以增强对非弹性希格斯ino暗物质的直接探测灵敏度,从而有望使Juno和SNO+等实验实验覆盖剩余的超对称参数空间。
本文研究了由遥并行引力中违反宇称项所产生的手征引力波,从暴胀阶段贯穿至再加热阶段,并论证了这些信号如何产生 LiteBIRD 可探测到的独特 CMB 相关性,以及可被未来共振腔实验获取的增强高频振幅,从而为早期宇宙宇称破缺提供了一种独特的多频探测手段。
本文提出了一种纯非弹性标量暗物质模型,该模型同时解释了观测到的遗迹丰度,预言了来自一阶相变的探测可及的引力波,并提供了高亮度大型强子对撞机(HL-LHC)上的长寿命粒子特征,从而创造了一个用于实验验证的独特多信使情景。