Neutrinoless double decay and leptogenesis in seesaw model
本文认为,I 型跷西模型中的右手中微子场并非马约拉纳费米子,从而排除了无中微子双 衰变,并提出通过波戈留波夫变换利用 C 对称马约拉纳费米子重新定义该模型,以此使轻子数生成与无中微子双 衰变均得以实现。
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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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本文认为,I 型跷西模型中的右手中微子场并非马约拉纳费米子,从而排除了无中微子双 衰变,并提出通过波戈留波夫变换利用 C 对称马约拉纳费米子重新定义该模型,以此使轻子数生成与无中微子双 衰变均得以实现。
本文通过构建 共振态的轻锥分布振幅,利用包含 修正的 QCD 轻锥和求和规则计算 跃迁型型因子,并在常规夸克-反夸克图像框架下研究该共振态,进而预测四体半轻子衰变 的微分衰变宽度和分支比。
本文通过蒙特卡洛模拟提出并证明,对撞机实验(特别是利用电子对撞机中的 轻子对产生)可以通过实现坐标与动量而非自旋的 EPR 类相关性,来测试相空间不可分性并量化动量纠缠。
本文通过重新解释 ATLAS 和 CMS 在 13 TeV 下的单喷注(monojet)和单 (mono-)搜索结果,为激发态中微子(excited neutrino)的产生设定了上限,在基准情景下排除了高达约 4 TeV 的质量,并为低质量、高耦合区域提供了互补的约束。
本文采用多电流量子色动力学(QCD)轻锥求和规则,推导出独特的解析电磁特征,具体表现为轻夸克磁矩比 以及特定电流下粲夸克贡献为零,这些特征可作为区分紧致五夸克结构与强子分子结构的、可证伪的检验标准。
本文提出并验证了一种通过逐事件重加权来追踪 Sherpa 中多部分子相互作用与颜色重联模型参数变化的高效计算方法,从而能够利用 LHC 和 Tevatron 数据进行稳健的不确定性量化与调优。
本文在手征有效理论框架下,通过将这两个态都视为动力学生成的 波强子分子,计算了 到 跃迁的辐射衰变宽度,发现其中心宽度为 6.7 keV 且对形式因子和残数相位具有敏感性,并提出了用于检验其分子性质的具体观测物理量。
本文报告了利用 CMS 数据在 处发现的一个 局部过剩,这为窄标量共振假设提供了额外支持,并提取了一个与超越标准模型情景相兼容的辐射衰变比。
本文提出了一种针对 对的与过程无关的自旋断层扫描框架,该框架通过弱衰变角重建完整的双自旋密度矩阵,证明了仅凭标量自旋相关性不足以验证量子纠缠,并预测了在 $ppe^+e^-$ 碰撞中可以被 STAR 和 Belle II 等现有实验进行测试的具体张量各向异性特征。
本文通过引入一个将问题映射为两分量半线系统的径向镜面散射框架,重新诠释了史瓦西拟正规模展开的收敛区域,从而为第二光锥距离提供了谱解释,并与 AdS 边界弹跳测地线建立了类比。