Dark Matter from Eternity
本文提出暗物质可能起源于永恒暴胀过程中未发生再加热的区域,这些区域在可观测宇宙中表现为原始黑洞,并预言了特定的曲率扰动谱及平坦的随机引力波背景。
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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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本文提出暗物质可能起源于永恒暴胀过程中未发生再加热的区域,这些区域在可观测宇宙中表现为原始黑洞,并预言了特定的曲率扰动谱及平坦的随机引力波背景。
本文研究了具有 对称性的双组分暗物质模型中的 FIMP 场景,通过数值分析表明,即使在耦合常数极小(低至 )的情况下,新希格斯粒子仍能在决定暗物质丰度中发挥主导作用。
本文基于非广延统计力学和动力学理论框架,推导了非广延夸克-胶子等离子体(QGP)中的介电函数,并计算了重夸克的碰撞能量损失,结果表明非广延参数 会显著增强能量损失,且这种增强效应在 Kirzhnits-Thoma 公式下的表现比 Thoma-Gyulassy 公式更为显著。
本文利用 EPOS4 模型预测了 LHC Run 3 能量下 pp、O-O 及 Pb-Pb 碰撞中的全局观测值与识别强子产生,通过核心-冕晕分离机制展示了不同系统规模下 演化的非普适性、强子相效应以及核修饰因子 的系统依赖性。
本文通过在QCD因子化框架下计算包含次领头阶项的型因子,并结合光锥和求和规则(LCSR)估算软贡献,证明了在轻微类空向光子虚拟度下,该衰变过程中的软贡献具有更好的理论控制性。
本文利用 Borexino 实验的 Phase-III 全阶段数据,对非标准中微子相互作用(NSI)进行了更新分析,不仅提升了对对角项参数的约束精度,还首次全面探讨了包含所有非对角项在内的 NSI 参数空间。
本文通过结合最新的宇宙微波背景辐射约束,探讨了利用原初特征(如尖锐特征信号和时钟信号)作为探测超对称平坦方向 Affleck-Dine 机制中轻模与重模存在的独特手段。
本文证明了在eikonal方法下,若非翻转与自旋翻转电磁振幅具有相同的指数型形式因子,则两者的库仑修正相同,从而为高精度计算质子-原子核()的电磁及强子弹性振幅提供了一种实用且受控的数值计算框架。
本文通过在高能因子化框架下利用最新的 CMS 实验数据,测试了基于重标度模型和费米运动效应构建的核横动量依赖(nTMD)胶子与夸克分布,并预测了质子-铅碰撞中重夸克产物的核修正因子。
本文通过构建改进的、重整化后的序参量之比,提出了一种确定 (2+1) 味 QCD 手征相变温度和临界指数的无参数方法,其初步数值结果是在使用格点斯塔格(staggered)费米子的 格点上获得的。