Can Dirac neutrinos destabilize domain wall network?
本文提出了一种新机制,即通过狄拉克中微子质量生成过程中的辐射修正,可以自然地产生打破 对称性的项,从而使原本可能主导宇宙能量密度的畴壁网络发生湮灭,并建立起狄拉克中微子质量、畴壁湮灭时期与引力波信号之间的内在联系。
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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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本文提出了一种新机制,即通过狄拉克中微子质量生成过程中的辐射修正,可以自然地产生打破 对称性的项,从而使原本可能主导宇宙能量密度的畴壁网络发生湮灭,并建立起狄拉克中微子质量、畴壁湮灭时期与引力波信号之间的内在联系。
本文研究了由矢量玻色子介导吸引相互作用的复标量暗物质(SIMPonium)结合态的动力学,分析了其对热历史及遗迹密度的影响,并指出其产生的间接探测光子信号极其微弱,目前尚无法被现有实验观测到。
本文通过夸克模型研究了 介子的内部结构,并提出通过测量其在相对论重离子碰撞中的横动量分布和产额来辨别其究竟是粲偶素、四夸克态还是强子分子态。
本文研究了高能中微子中洛伦兹不变性破缺(LIV)与地球物质势之间的相互作用,指出两者在干涉下的独特效应(如方向依赖的共振增强、中微子-反中微子对称性破缺及通量增加)对于未来大型中微子望远镜的LIV搜索至关重要。
本文提出暗物质可能起源于永恒暴胀过程中未发生再加热的区域,这些区域在可观测宇宙中表现为原始黑洞,并预言了特定的曲率扰动谱及平坦的随机引力波背景。
本文研究了具有 对称性的双组分暗物质模型中的 FIMP 场景,通过数值分析表明,即使在耦合常数极小(低至 )的情况下,新希格斯粒子仍能在决定暗物质丰度中发挥主导作用。
本文基于非广延统计力学和动力学理论框架,推导了非广延夸克-胶子等离子体(QGP)中的介电函数,并计算了重夸克的碰撞能量损失,结果表明非广延参数 会显著增强能量损失,且这种增强效应在 Kirzhnits-Thoma 公式下的表现比 Thoma-Gyulassy 公式更为显著。
本文利用 EPOS4 模型预测了 LHC Run 3 能量下 pp、O-O 及 Pb-Pb 碰撞中的全局观测值与识别强子产生,通过核心-冕晕分离机制展示了不同系统规模下 演化的非普适性、强子相效应以及核修饰因子 的系统依赖性。
本文通过在QCD因子化框架下计算包含次领头阶项的型因子,并结合光锥和求和规则(LCSR)估算软贡献,证明了在轻微类空向光子虚拟度下,该衰变过程中的软贡献具有更好的理论控制性。
本文利用 Borexino 实验的 Phase-III 全阶段数据,对非标准中微子相互作用(NSI)进行了更新分析,不仅提升了对对角项参数的约束精度,还首次全面探讨了包含所有非对角项在内的 NSI 参数空间。