A SHIFT of Perspective: Observing Neutrinos at CMS and ATLAS
本文提出,SHIFT@LHC 固定靶概念可能使通用型 LHC 探测器(CMS 和 ATLAS)实现首次中微子探测,并预测通过质子-气体碰撞将产生约 10,000 个缪子中微子和 1,000 个电子中微子相互作用,从而为在伪快度范围 5 到 8 内获取强子产生提供独特的途径。
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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,SHIFT@LHC 固定靶概念可能使通用型 LHC 探测器(CMS 和 ATLAS)实现首次中微子探测,并预测通过质子-气体碰撞将产生约 10,000 个缪子中微子和 1,000 个电子中微子相互作用,从而为在伪快度范围 5 到 8 内获取强子产生提供独特的途径。
本文通过纳入此前被忽视的 级联贡献,修正了标准模型对稀有衰变 的描述,该贡献显著增强了预测的衰变率,并在保持与类似四体衰变中强子参数一致性的同时,实现了与 LHCb 数据前所未有的吻合。
本文采用有效场论技术推导了一圈匹配条件,并计算了 Zee 模型中中微子质量参数的量子修正,通过四个基准场景证明了在何种特定条件下必须在理论分析中包含这些修正。
本研究利用模拟的高亮度大型强子对撞机(LHC)数据,在科林斯-索普坐标系中研究高质量双缪子对的角度分布,并采用简化的爱因斯坦-卡尔坦模型,旨在建立自旋-2暗中性规范玻色子与挠率场质量的95%置信水平上限。
本文介绍了 HDSense,这是一种计算高效的指标,它通过使用一维直方图来平衡信息含量与冗余度,从而对可观测量的敏感性进行排序,使得在无需进行完整似然计算的情况下,能够为诸如强子化等复杂模型识别出近乎最优的参数约束子集。
本文将族反常(family anomalies)的概念推广到破缺的广义对称性和范畴对称性,利用反常流入(anomaly inflow)和对称性拓扑场论(SymTFTs)来约束量子场论族的重整化群流和红外相,并具体应用于由多费米子相互作用变形的四维类QCD理论。
本文表明,尽管像金平(Jinping)这样的下一代中微子天文台在理论上可以探测到距离近至 3 秒差距的恒星氦闪所产生的强烈中微子爆发,但由于目前缺乏合适的近距离红巨星候选天体,星震学成为了研究这些事件的唯一可行方法。
本文研究了通过三体关联产生通道在未来 对撞机上发现双电荷希格斯玻色子的潜力,证明了这些过程可以显著超过传统的对产生速率,并为质心能量 --$1500$~GeV 且积分亮度在几个 ab 量级的实验提供可行的探测前景。
本文提出,像 MAGIS 和 AION 这样的长基线原子干涉仪可以通过探测由超轻模或隐性标量引起的相干相位振荡,从而作为对超对称隐秘部门的灵敏非对撞机探测手段,并由此将这些信号映射到超对称及弦理论驱动理论的基本参数上。
本文通过满足以色列连接条件(Israel junction conditions)证明了,局部静态的史瓦西时空可以一致地嵌入具有演化拉普拉斯量(lapse)的广义宇宙学时间(GCT)背景中,该过程产生的是几何一致性条件而非新动力学,从而确保了局部引力稳定性与非标准宇宙学时间归一化之间的兼容性。