Spin Identification of Dark Sector Mediators through Angular Distributions
本文提出了一种通过分析其衰变产物的角分布来区分矢量与标量暗部门媒介子的方法,并证明了像 DUNE、SHiP 和 FASER2 这样的实验可以在显著的未受约束参数空间区域内确定媒介子的自旋。
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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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本文提出了一种通过分析其衰变产物的角分布来区分矢量与标量暗部门媒介子的方法,并证明了像 DUNE、SHiP 和 FASER2 这样的实验可以在显著的未受约束参数空间区域内确定媒介子的自旋。
本文对低再加热温度情景下的带电父体冻结入(freeze-in)暗物质模型进行了全面分析,证明了玻尔兹曼抑制使得与标准模型的耦合能够更强,同时揭示了对质量标度的关键依赖性,以及通过追踪非平衡态媒介子动力学来准确预测残留丰度并利用大型强子对撞机(LHC)和轻子味破坏搜索来限制参数空间的必要性。
本文研究了质子-质子碰撞中排他性双轻子产生对质子半径的敏感性,发现虽然在偶极形式因子模型下,目前的 ATLAS 和 CMS 数据表明有效半径为 fm,但这一结果尚不足以明确解决质子半径难题。
本文提出了一个超对称 框架,其中通过平滑混合暴胀中的单标量媒介进行非热暗物质产生,这对暴胀参数空间施加了严格限制,预言标量谱指数 ,并引起了原初引力波的可观测修正。
本文提出了一种通过利用冰立方(IceCube)等中微子望远镜中的宇宙线μ子样本来搜寻通过μ子到τ子转换实现的带电轻子味破坏的新方法,展示了它们作为一种强大的、与低能实验和对撞机实验互补的手段,在约束新物理模型方面的潜力。
本文在 ADD 模型框架下,对 LHC 在 TeV 条件下产生的微观黑洞质量进行了约束,并证明了形成过程中更高的能量损失(由参数 表征)以及不同额外维度的数量会显著降低不同约化普朗克尺度下的黑洞质量排除限制。
本文提出了一种具有理论依据的方法,用于从 辐射衰变中提取粲偶素分支比,该方法通过消除在光子线型分析中对经验阻尼函数的依赖,解决了实验数据与理论预测之间的张力。
本文研究了在多 TeV 缪子对撞机上通过涉及 玻色子和重希格斯玻色子的新矢量玻色子融合过程产生重中性轻子的机制,证明了与标准模型通道相比,这些机制提供了增强的、与混合角无关的路径来探测轻子数破坏。
本文通过构建并分析科尔曼-温伯格模型中的静态单极子和单极子临界泡构型,旨在展示辐射对称性破缺如何导致亚稳态单极子,并在临界重标度标量质量 处通过鞍点跃迁失去稳定性。
本文利用非支配排序遗传算法 III 对双弗拉冯-尼尔森模型进行了首次系统性扫描,从而高效地识别出超过 100,000 种在现象学上可行的配置,这些配置能够自然地解释夸克和轻子部门中的 CP 破坏、费米子质量以及混合模式。