Nonlinear Breit-Wheeler pair production using polarized photons from inverse Compton scattering
本文通过蒙特卡洛模拟表明,利用 100-TW 激光和现有电子束进行的近期实验,可以通过逆康普顿散射产生高度极化、单能的伽马射线,从而精确测量非线性布莱特-惠勒对产生过程中的极化依赖性,而未来的线性对撞机配置则可以进一步揭示谐波结构以及从微扰到非微扰的转变。
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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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本文通过蒙特卡洛模拟表明,利用 100-TW 激光和现有电子束进行的近期实验,可以通过逆康普顿散射产生高度极化、单能的伽马射线,从而精确测量非线性布莱特-惠勒对产生过程中的极化依赖性,而未来的线性对撞机配置则可以进一步揭示谐波结构以及从微扰到非微扰的转变。
本文通过计算涉及重惰性中微子的弱电流衰变中的量子色动力学(QCD)修正,以建立稳健的摄动质量范围,并利用 衰变数据推导出惰性中微子混合角与质量的限制,同时还强调了当前实验测量中可能存在的张力,这或能为暗部门粒子的搜寻提供动力。
本文通过构建多通道兰道-齐纳(Landau-Zener)哈密顿量,研究了在各种随时间变化的磁场剖面下磁化粲夸克偶素的非绝热时间演化,揭示了兰道-齐纳跃迁和斯特克尔(Stückelberg)干涉如何显著影响态占据概率,并为未来的格点模拟提供指导。
本文提出了一种通用的基于模拟的推断框架,该框架利用可分解归一化流和摊销训练策略,旨在实现对高维微分分布进行严谨且全剖面的无箱似然拟合,同时高效处理系统不确定性和神经网络统计方差。
本文提出了一种在有效场论框架下的二圈星系功率谱计算方法,该方法在 Mpc 范围内实现了与 N 体模拟的千分之一精度的一致性,显著提升了宇宙学参数的约束能力,并为即将到来的弱引力透镜巡天观测中研究超轻轴子暗物质提供了新的探测手段。
本文提出了一种利用量子信道来模拟强子化过程中 自旋相关性的开放量子系统框架,证明了实验数据与双比特去极化信道相一致,并为超越简单纠缠分类的禁闭动力学提供了新的见解。
本文表明,泡泡壁加速过程中加热波的动力学形成使传统的稳态流体动力学预测失效,揭示了流体动力学阻碍并不如先前认为的那样具有限制性,并建立了一个用于判定壁是否达到超相对论速度的修正准则。
本文提出了一种分解框架和有效的两比特描述方法,用于获取高能轻子对撞机中光子对的量子信息,证明了现有的 Belle 数据可以实现 7.4 的贝尔不等式违背,同时能够实现对量子纠缠(quantum discord)和非稳定性(nonstabilizerness)的精确测量。
本文综述了涉及禁闭暗部门的理论,强调了它们在解释暗物质候选者、丰度相似性难题以及各种实验发现通道方面的潜力,同时主张对这类模型进行进一步探索。