Muonium Spectroscopy as a Quantum Sensor for Ultralight Axion Dark Matter
本文提出并论证了高强度缪子束流可以通过共振量子跃迁实现基于真穆子的轴子搜索(MASH),从而在 18–130 eV 质量范围内约束轴子-缪子耦合,进而提供一种新的光谱通道,用以补充并收紧现有的缪子 测量限制。
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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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本文提出并论证了高强度缪子束流可以通过共振量子跃迁实现基于真穆子的轴子搜索(MASH),从而在 18–130 eV 质量范围内约束轴子-缪子耦合,进而提供一种新的光谱通道,用以补充并收紧现有的缪子 测量限制。
本文提出了一种高精度的格点量子色动力学(lattice QCD)计算,用于研究电磁耦合常数跑动以及电弱混合角的强子贡献,结果显示在中间能量标度下与基于数据的估算值存在显著张力,同时为 Z 极点处的耦合常数提供了一个更精确的测定值,且该值与全局电弱拟合预测值略有偏差。
本文通过利用格点量子色动力学(lattice QCD)和欧几里得分裂技术(Euclidean split technique),对强子贡献下的电弱规范耦合的演化进行了高精度的第一性原理计算,实现了在 Z 玻色子质量标度下对电磁耦合的测定,其精度比近期的唯象估计高出两倍以上,并揭示了其与基于 实验结果的低能测量值之间存在显著的 偏差。
本文对近期一项关于极化超子-反超子系统中量子资源的研究提出了批判,认为其将强子化解释为具有记忆效应的相关退相干信道缺乏物理依据,并指出其关于非马尔可夫性和资源保护的断言仅仅是现象学上的人为产物,而非已确立的物理效应。
本文提出了一种模型,其中源自轻子味非普适 框架的精确 规范对称性,在确保质子绝对稳定、产生现实中微中子质量的同时,通过将破坏 PQ 对称性的算符压制到足够高的维度,提供了一个高质量的 QCD axion 暗物质候选者。
本文利用 SN1987A 中微子数据来限制由轻标量介导的中微子-暗费米子相互作用,证明了当前的限制对发射模型和味转换高度敏感,但可以通过未来来自 Hyper-Kamiokande 的高统计量观测得到稳健的恢复。
本文在重夸克有效理论框架下研究了 B 介子衰变常数与轻锥分布振幅的电磁修正,展示了 QED 效应如何将振幅的支撑集扩展至负动量区域,并推导出了其关于纯 QCD 多粒子分布的渐近行为的模型无关表达式。
本文表明,暗部门相互作用(特别是平衡简并压力的吸引性有限程标量力)可以使电子伏特(eV)量级的费米子暗物质形成矮星系规模的结构,从而规避了通常要求更重费米子的传统特雷恩-冈(Tremaine-Gunn)质量限制。
本文提出利用跨快度净重子累积量,通过利用其相反的关联符号来区分 QCD 临界涨落与全局重子数守恒效应,从而为在束流能量扫描实验中识别临界终点提供一种精细化的策略。
本文提出,LZ所观测到的248-keV事件可以通过在一个具有佩切-奎恩(Peccei-Quinn)对称性的高标度超对称框架内,1.08-TeV热希格斯ino(Higgsino)暗物质的近阈值上散射来解释,该框架同时解决了强CP问题、抑制了质子衰变并解决了各种宇宙学问题。