Constraining long-lived dark sector particles with CMB and Lyman-
本文利用莱曼-森林(Lyman- forest)对星际介质(IGM)温度的测量结果,为寿命超过秒的长寿命暗部门(DS)粒子衰变所带来的能量注入设定了新限制,并证明了这种方法在约束暗部门参数空间方面与宇宙微波背景(CMB)测量具有互补性。
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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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本文利用莱曼-森林(Lyman- forest)对星际介质(IGM)温度的测量结果,为寿命超过秒的长寿命暗部门(DS)粒子衰变所带来的能量注入设定了新限制,并证明了这种方法在约束暗部门参数空间方面与宇宙微波背景(CMB)测量具有互补性。
本文首次完成了顶夸克衰变过程在 QCD 下的完整高精度修正计算,不仅显著提升了总衰变宽度 的理论精度以满足未来对撞机的需求,还证明了 螺旋度分数 受该阶修正影响极小,可作为顶夸克衰变的精密观测物理量。
本文通过扰动理论重新审视了随机暴胀理论的假设,证明了标准随机处理方法等同于忽略了超长波模式,并展示了这些模式如何通过虚圈效应对 Langevin 和 Fokker-Planck 方程产生修正。
本文通过有效场论(EFT)框架,研究了由X型双希格斯双重态模型(2HDM)扩展而来的非最小隔离暗部门(Secluded Dark Sector),探讨了其暗物质候选者通过暗冻结(freeze-out)或暗注入(freeze-in)机制产生丰度的过程,并结合BBN及射线观测限制了相关参数范围。
本文通过在粘性相对论流体力学和输运模型框架下研究 Au+Au 碰撞中的多粒子对称与非对称累积量,探讨了这些观测值对剪切粘度、体粘度以及后期强子阶段相互作用的敏感性,并展示了它们在研究碰撞演化不同阶段中的独特作用。
本文通过研究轴子-光子与轴子-费米子相互作用中产生的贝里相位(Berry phase),提出了一种统一的描述框架,并展示了利用该相位探测轴子、标准模型全局结构及广义对称性的新方法。
本文基于黑洞物理学的最新理论进展以及对轻质量原初黑洞(PBH)初始质量分数现有约束,推导出了在 这一此前研究较少的小尺度范围内,对原初曲率功率谱 的新限制。
本文提出了一种利用约瑟夫森结测量量子相位差来探测极低动能带电粒子轨迹的新型探测器——超导云室,该设备不仅能探测慢速粒子,还可用于探测质量在 范围内的毫电荷暗物质。
本文通过对极化束流下超晕-反超晕对产生与衰变过程的完整联合角分布分析,研究了其$CP$破坏效应及电偶极矩(EDM)的灵敏度,指出极化能显著提升参数测量精度,并强调了在超晕衰变$CP\Delta I = 3/2$振幅的重要性。
本文提出了一种无标度 Brans-Dicke 引力理论,通过消除理论中的有量纲参数解决了长程力问题,并结合 项与希格斯场非最小耦合构建了一个类似于 Starobinsky 模型的重暴胀子模型,该模型在符合宇宙学观测的同时,预言了暗辐射的存在并为轻子生成和暗物质提供了潜在解释。