Holographic Soliton Crystals for Dense Nuclear Matter and Neutron Stars
本文利用带有面心立方孤子晶体近似的全息 Witten-Sakai-Sugimoto 模型构建了中子星的核物质状态方程,该模型成功重现了饱和性质和符合 NICER 观测值的物理量,同时修正了以往均匀近似方法的缺陷。
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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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本文利用带有面心立方孤子晶体近似的全息 Witten-Sakai-Sugimoto 模型构建了中子星的核物质状态方程,该模型成功重现了饱和性质和符合 NICER 观测值的物理量,同时修正了以往均匀近似方法的缺陷。
本文提出了一种具有多个守恒荷的热力学一致全息量子色动力学(QCD)模型,该模型预测了存在味依赖性的临界终点以及在 处的相干双通道累积量峰值,为实验寻找 QCD 临界点提供了一种稳健的策略。
本文首次计算了复标量扩展标准模型(CxSM)中暗物质丰度在次领头阶(NLO)QCD及电弱修正下的结果,证明了这些修正可以显著改变排除限制,并已实现在公开可用的代码RelExt@NLO中。
本文提出了一个包含奇异夸克和全重子八重态的扩展夸克强子物质(quarkyonic matter)框架,证明了夸克强子机制降低了超子出现的临界密度,同时显著硬化了状态方程,从而解决了超子难题并增加了超子星的最大质量。
本文提出了一种用于中微子质量平方差的新型积分表示法,用以推导出关于绝对中微子质量尺度和有效质量的严格解析界限,在宇宙学约束条件下得出了具有竞争力的上限 eV,并展示了 Gatto-Sartori-Tonin 型关系是如何在该框架下自然涌现的。
本文提出了一种针对极小 QCD 轴子暗物质的新型宇宙学机制,其中 Peccei-Quinn 对称性由暴胀涨落恢复,但随后并未通过热过程恢复,从而导致了晚期形成的弦网络,这使得轴子质量最高可达 eV 并允许大质量微星团(miniclusters)的形成。
本文提出,MiniBooNE 中微子过剩可以通过基于 PT-伪厄米哈密顿量理论的非标准两味振荡模型来解释,该理论通过引入零距离效应和味不对称性,实现了比标准振荡框架更好的数据拟合效果。
本文介绍了多夸克态——特别是强子魅粲偶素、紧凑四夸克态和强子分子态——的理论方法,并将它们的预测结果与当前及未来潜在的观测结果进行了对比,并以双重重夸克系统为主要关注点。
本文提出了一种通过标量介导的主动-惰性相互作用来产生惰性中微子暗物质的新型机制,该机制避开了对主动-惰性混合、共振或轻子不对称性的需求,从而开辟了新的可测试参数空间,并解决了与现有天体物理约束之间的张力。
本文通过大规模阿贝尔-希格斯晶格模拟表明,虽然 Nambu-Goto 近似能够准确预测近全局宇宙弦的引力波发射,但对于粒子发射在能量损失中占据绝对主导地位的强耦合局部弦而言,该近似并不适用。