Approximating Feynman integrals using complete monotonicity and Stieltjes properties
本文通过利用费曼积分的完全单调性和斯蒂尔杰斯性质,引入了两种用于评估费曼积分的新型数值方法,旨在从无需边界数据的微分方程中重构解,并实现通过帕德逼近进行高效且收敛性可证的解析延拓。
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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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本文通过利用费曼积分的完全单调性和斯蒂尔杰斯性质,引入了两种用于评估费曼积分的新型数值方法,旨在从无需边界数据的微分方程中重构解,并实现通过帕德逼近进行高效且收敛性可证的解析延拓。
本文提出了一种利用多个量子传感器来缓解并行噪声并使类波状暗物质搜索灵敏度提升 倍的类量子纠错协议,最终在即使使用非纠缠传感器且信号相位未知的情况下也能达到标准量子极限。
本文提出了一个广义相对论框架,用于计算定向粒子束对致密星的能量沉积与加热,从而超越了传统的各向同性暗物质假设,以分析诸如来自耀斑的加速暗物质与白矮星及中子星相互作用等情景。
本文表明,通过重建自旋密度矩阵的 范量化,大型强子对撞机(LHC)中顶夸克对产生过程中的量子相干性表现出对运动学变量的非单调依赖性,并与标准模型预测一致,从而证明其作为探测强子对撞机中自旋动力学的一种可行精密观测量的地位。
本文研究了双场暴胀模型中宇宙学引力粒子产生暗物质的过程,证明了负场空间曲率可以显著增强最小耦合旁观标量标量的产生,同时确定共形耦合情景是纯引力暗物质的一种受限最小机制。
本文介绍了一种构建单参数模模型(one-parameter modular models)的系统方法,其中带电费米子质量矩阵由单一的模不变收缩(modular invariant contractions)所确定,并证明了这类高度受限的框架在经过重整化群演化和阈值效应处理后,能够产生与低能数据相兼容的精确高能标质量关系。
本文将暗物质的超相对论冻结(UFO)机制推广到任意再加热温度剖面,证明了再加热初期的引力粒子产生显著改变了参数空间和残留丰度,这一现象被称为引力 UFO(GUFO)。
本文研究了标量非标准中微子相互作用如何诱导伪狄拉克行为,进而改变高能天体物理中微子的味组成和能量谱,并利用当前的IceCube数据以及预测的IceCube-Gen2能力,为超轻介质的汤川耦合和标量质量建立新的约束。
本文提出了一个经过校准的框架,证明了在电子-离子对撞机上,相干 产生可以通过对小 胶子密度的校准而非仅仅依赖亮度来实现精度,从而在测量中子皮厚度和约束对称能量方面具有竞争力。
本文提出了一种利用具有亚电子伏特(sub-eV)阈值的量子传感器来直接探测亚吉电子伏特(sub-GeV)暗物质,并通过将探测器特定响应与普适晕函数分离,从而重建局部暗物质速度分布的非晕依赖性框架。