Gradient Flow Renormalization Schemes for Composite Fermion Operators
本文通过使用部分守恒轴向流和守恒矢量流,为复合费米子算符引入了非微扰梯度流重整化方案,旨在简化格点计算,并在不需要反向流构造的情况下实现重整化因子的确定以及奇夸克质量的测定。
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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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本文通过使用部分守恒轴向流和守恒矢量流,为复合费米子算符引入了非微扰梯度流重整化方案,旨在简化格点计算,并在不需要反向流构造的情况下实现重整化因子的确定以及奇夸克质量的测定。
本文提出了一种基于第一性原理的格点量子色动力学(Lattice QCD)+ 量子电动力学(QED)策略,通过将辐射修正分离为红外安全类,并解决欧几里得到闵可夫斯基解析延拓及重整化的挑战,来计算包含强子 衰变的同位旋破缺效应,这对于提高缪子 测定的精度至关重要。
本文通过证明一个包含 破缺八重态贡献以及 S 波与 D 波振幅共同末态相互作用混合的模型能够成功拟合数据,而精确的 单重态描述则表现出彻底的失败,从而解决了 和 衰变中负的 角参数难题。
通过使用量子色动力学和(QCD)求和规则,本文确定了 能谱中 与 轴矢量态之间的混合角为 ,表明这两个态之间存在显著的混合。
本文通过利用格点量子色动力学数据和 HAL QCD 约束构建有效势,来评估对核子的 型型因子敏感的相关函数,从而提出将粲夸克偶素-核子费米统计学作为探测核子引力型因子的手段。
本文介绍了 KineticXGPU,这是一个基于 PyTorch 的、经 GPU 加速的张量化 弹性碰撞算符实现,用于暗部门自散射研究,它展示了强相互作用如何驱动双峰冻结(freeze-in)分布向麦克斯韦-玻尔兹曼平衡态演化,同时相比于基于 CPU 的方法提供了显著的计算优势。
本文通过回顾从 1956 年 Sudakov 的发现到其在描述量子电动力学(QED)、量子色动力学(QCD)和电弱理论中的高能过程方面的现代应用的发展历程,来纪念双对数近似(DLA)成立 70 周年。
本文提出了首个在次领头阶(NLO)量子色动力学(QCD)精度下、并辅以部分子淋浴效应与机器学习技术的振幅辅助回归程序,旨在稳健地提取大型强子对撞机(LHC)双玻色子碰撞中的纵向玻色子产生率。
本研究利用 PACIAE 4.0 模型模拟质心能量为 GeV 的 碰撞,通过计算其产生产额并识别能够区分其真实本质的独特快度与横动量谱特征,评估了 共振态的各种结构解释——包括奇异素、杂化态、四夸克态和分子构型。
本文提出了一种结合了较轻重介子质量下的非微扰数据与算符乘积展开预测的新型格点量子色动力学策略,用于计算包含性 衰变率,并利用 ETMC 规范系综实现了 7% 的总不确定度。