Linking the Gauge Hierarchy with Neutrino Masses and Dark Matter via Two-step Cosmological Selection
本文提出了一种基于多重宇宙的选择机制,该机制在扩展标准模型框架下(该模型包含一个复标量单态和右手中微子,并受全局对称性支配)动态设定电弱能标,同时解释中微子质量、物质 - 反物质不对称性以及暗物质。
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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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本文提出了一种基于多重宇宙的选择机制,该机制在扩展标准模型框架下(该模型包含一个复标量单态和右手中微子,并受全局对称性支配)动态设定电弱能标,同时解释中微子质量、物质 - 反物质不对称性以及暗物质。
通过分析方势阱散射问题,本文批判了标准 Breit-Wigner 共振方法因其产生负宽度与指数增长波函数等非物理预言,并提出一种基于反线性对称性的替代框架,该框架给出复共轭能量对以及具有时间无关概率幅的单一物理可观测共振。
本文证明,先前提出的用于描述夸克 - 胶子等离子体中软激发的哈密顿形式同样适用于描述无色等离子体波与硬热粒子的散射,从而导出了广义泊松超括号、高阶相互作用哈密顿量以及描述该系统动力学的自洽动力学方程组。
本文研究了动态演化的中微子质量谱如何改变电子中微子的存活概率以及弥散超新星中微子背景(DSNB)的能量依赖通量,并得出结论:尽管此类效应在理论上可被探测,但当前的天体物理建模不确定性使得现有或近期实验无法观测到它们。
本文通过模拟各种分子态和裸态情形来预测和关联函数,从而研究和强子态的内部结构,结果表明这些可观测量对耦合道效应、短程动力学以及复合度高度敏感。
本文利用狄拉克方程解研究了由时变电场产生的电子 - 正电子对中的螺旋度关联与拓扑结构,阐明了脉冲参数如何影响动量分布并实现最大纠缠螺旋度态的生成。
本文表明,宇宙中微子背景通过真空势与背景势相互作用产生的屏蔽效应,显著改变了由中微子力介导的暗物质自相互作用,从而重塑了可行的耦合范围并抑制了暗物质湮灭中的索末菲增强。
本文研究了对称希格斯门户中非标准动量依赖关系的唯象学含义,特别是在复合标量暗物质模型中,论证了未来轻子对撞机(如FCC-ee)如何通过希格斯关联和辐射修正的精密测量来探测这些隐藏扇区相互作用。
受近期 BESIII 数据的启发,本研究采用 QCD 光锥求和规则计算半轻衰变 的跃迁形状因子、分支比及各类角分布观测量,所得结果与 BESIII 和 CLEO 的实验测量值吻合良好。
本文研究了由重或轻惰性中微子引起的轻子混合矩阵偏离幺正性如何修正相干弹性中微子 - 原子核散射及弹性中微子 - 电子散射,并提出了未来 CONUS+ 实验升级的灵敏度预测,表明其具有探测 TeV 尺度新物理的潜力。