Topological and self-dual vortices in a double sigma model with Maxwell coupling
本文构建了一个在 (2+1) 维时空中与麦克斯韦场最小耦合的双 O(3)-σ 模型,证明该模型支持具有量子化磁通量的自对偶磁涡旋解,其中两个σ场均属于由周期势所表征的单一拓扑扇区。
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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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本文构建了一个在 (2+1) 维时空中与麦克斯韦场最小耦合的双 O(3)-σ 模型,证明该模型支持具有量子化磁通量的自对偶磁涡旋解,其中两个σ场均属于由周期势所表征的单一拓扑扇区。
本文提出了一种通过介子生成机制产生宇宙重子不对称性的方案,其中超轻标量粒子与早期宇宙的热μ子暂时促使介子主导衰变至暗区,在满足当前味约束的同时,预测了未来对撞机、味物理及天体物理实验中的可观测信号。
本文采用高斯波函数的变分法,解析计算了μ子氦原子里德伯态的能级及其相对论修正,为未来的实验研究提供了理论基础。
本文提出了一种电弱重子生成的新机制,其中由类轴子场形成并由电弱平滑相变诱导的偏压所驱动的坍缩畴壁,通过与拓扑项耦合的定向运动产生观测到的重子不对称性,同时产生独特的随机引力波背景。
本文研究了包含一个轻实规范单态标量粒子的标准模型扩展的唯象学,推导了希格斯玻色子衰变为两个和三个标量粒子的奇异过程的解析表达式,并确立了将标量 - 希格斯混合角限制在 的全局约束,从而为该模型的参数空间提供了互补的界限。
本文简要概述了希格斯工厂对低质量标量粒子的搜寻,并讨论了容纳这些粒子的理论模型,重点介绍了自2022年综述以来的进展。
本文提出了一种新颖机制,利用最小斐波那契融合规则中的不可逆对称性,自然地产生奇异多希格斯场的小辐射真空期望值,从而满足实验约束并使可行的中微子质量模型无需引入额外的诱导圈图粒子即可实现。
本文提出了一种改进的 PYTHIA 8.3 模型,该模型融合了弦紧密堆积、 popcorn 相消干涉以及奇异结,成功描述了 LHC 观测到的高多重度 pp 碰撞中奇异强子产生的增强现象,在解决重子比率和横动量谱方面的特定挑战的同时,为现有调节方案提供了一种具有竞争力的替代方案。
本文基于尺度因子的变形对易关系提出了一种宇宙学不确定性关系,该关系为弗里德曼方程引入了几何修正,能够在不引入新粒子或新场的情况下同时解释晚期宇宙加速膨胀并解决大爆炸奇点问题,从而表明宇宙加速膨胀是量子引力在宇宙视界上的宏观印记。
本文在多轴子框架中提出了一种新颖的“随机轴子混合”机制,该机制在超轻轴子类粒子具有低于QCD轴子质量的各异质量时自然出现,并提供了一种独立于衰变常数层级关系的广义形式体系,将传统的最大混合情形作为特定子集纳入其中。