Neutrino Physics at Future Colliders
本文综述了对撞机现象学,强调了当前及未来的对撞机如何通过直接探测相关的信使粒子,并利用近期对 LHC 尺度下 TeV 级中微子的观测来测试标准模型的极限,从而成为检验(亚)TeV 级中微子质量模型的理想实验场。
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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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本文综述了对撞机现象学,强调了当前及未来的对撞机如何通过直接探测相关的信使粒子,并利用近期对 LHC 尺度下 TeV 级中微子的观测来测试标准模型的极限,从而成为检验(亚)TeV 级中微子质量模型的理想实验场。
本文研究了描述在受限洛伦兹群的 表示下变换并满足克莱因-戈尔登方程的有质量自旋-1玻色子的二阶伪厄米场论的正则量子化。
本文通过使用由狄拉克-库仑方程导出的自洽电子波函数来计算中微子俘获截面,重新评估了长期存在的镓异常,从而更新了该差异的全局显著性及其关于惰性中微子的解释。
本文针对辐射对称性破缺理论中超冷相变后的宇宙高效再加热机制提出了方案,详细阐述了该过程如何取决于对称性破设标度,并证明了此类情景可以同时产生观测到的暗物质丰度和原初黑洞。
本文提出了一个随时间演化的数值框架,该框架将质子加速与轻子-强子辐射进行自洽耦合,成功模拟了来自诸如 NGC 1068 等稳态源以及潮汐瓦解事件等瞬变事件的多信使信号,揭示了级联反馈如何显著延迟电磁辐射与中微子的发射。
本文研究了利用颜色单态模型和TMD因子化在极化强子碰撞中的双夸克偶件产生过程,旨在证明通过测量COMPASS和AMBER在特定运动学区域内的方位角调制,可以为获取夸克分布提供直接途径,并能够对夸克Sivers函数的符号改变进行进一步测试。
本文介绍了在 方案下广义三夸克算符的四圈重整化,确定了用于核子矩阵元的四个核心算符的反常维度,并通过 Banks-Zaks 展开分析了它们在共形窗口内的临界指数。
本文采用量子场论框架,推导了狄拉克中微子在外部物质和磁场中的振荡概率,克服了与穿衣传播子(dressed propagators)及右手中微子可观测性相关的特定形式挑战,同时识别了对标准量子力学预测的微小量子场论修正。
本文利用低能有效模型研究了加速与旋转参考系中的手征对称性破缺,揭示了关于加速度依赖型临界温度的结论取决于所选的重整化方案,并证明了旋转与加速共同作用,降低了实现手征对称性恢复所需的临界加速度。
本文表明,在单标度类电弱暗区中产生的亚稳态宇宙弦,可以通过经典稳定弦经由单极-反单极对核化进行的量子衰变,来解释脉冲星计时阵列所观测到的随机引力波背景,这一过程已通过在现象学优选参数空间内的薄缺陷近似得到了验证。