Ultra-High-Energy Cosmic Ray Boosted Relic Neutrinos
本文通过对各种标准模型散射通道和宇宙射线组分进行建模,系统地计算了超高能宇宙射线增强的遗迹中微子的弥散通量,并最终利用当前的 IceCube 和 Pierre Auger 天文台数据得出了宇宙中微子背景过密度的上限。
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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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本文通过对各种标准模型散射通道和宇宙射线组分进行建模,系统地计算了超高能宇宙射线增强的遗迹中微子的弥散通量,并最终利用当前的 IceCube 和 Pierre Auger 天文台数据得出了宇宙中微子背景过密度的上限。
本文回顾了 1976 年至 2000 年间微扰量子色动力学作为一种定量工具的发展历程,重点介绍了关键的理论进展(如因子分解和重求和)、计算技术(如计算机代数和旋量方法),以及在渐近自由被发现后对重要过程进行的次领头阶计算。
本文提出了具有任意熵质量和相互作用强度的双场暴胀系统线性动力学的精确解析解,为原初功率谱提供了闭合形式的表达式,从而在弱耦合与强耦合机制之间架起了桥梁,并为未来对非高斯性等多场观测量的解析研究提供了可能。
本文通过利用双胶子交换对光吸收截面进行建模,从 GeV 开始通过修正的 DGLAP 演化推导出一个可靠的领先阶结果,以此研究质子胶子分布在低 、低 下的行为。
该论文认为,H.E.S.S. 电子-正电子通量中硬能谱信号的缺失意味着,每一个附近的能量脉冲星都必须被一个受抑制扩散的区域所包围,从而捕获高能粒子并确保所有此类脉冲星都能作为多波段源被探测到。
本文提出,隐扇粒子与中子星核子之间的相互作用可以克服能量势垒以触发去禁闭相变,从而可能将中子星转化为黑洞或伽马射线暴,进而使得观测到的古老中子星的存在能够对暗物质相互作用和核子衰变寿命设定比陆地实验限制严苛数个数量级的约束。
通过采用基于神经网络模拟推断的方法对空间和光谱数据进行联合分析,本研究表明银心过剩(Galactic Center Excess)与弥散暗物质信号或极大规模的暗弱点源族群相一致,从而挑战了此前倾向于较少数量较亮源的结论。
本文提出了一种带有软破缺 对称性的 I 型双希格斯双重态模型框架,通过一个 650 GeV 伪标量(衰变为 125 GeV 希格斯玻色子和 Z 玻色子)以及一个 95 GeV 标量态的产生,同时解释了 LHC 中 650 GeV 的过剩以及来自 LEP 和 LHC 数据中 95 GeV 在 、 和 通道中的异常,并实现了 2.5 的综合显著性。
本文在微扰大体积情景下提出了一种新型纤维暴胀模型,该模型利用基模重新定义和各种弦修正,在实现与 ACT 数据一致的暴胀参数的同时,结合了一个标量场(quintessence)部门,以解释早期和晚期的宇宙加速。