Studying Energy-Energy Correlators in pp Collisions at the LHC with a Jet-Free Event-Topology Method
本文介绍了一种利用事件拓扑结构和领先带电强子参考来测量大型强子对撞机(LHC)质子-质子碰撞中能量-能量相关器的鲁棒且无喷注方法,该方法成功地将测量扩展到了低横动量区域,并揭示了独特的量子色动力学(QCD)动力学,包括重夸克事件中的死锥效应。
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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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本文介绍了一种利用事件拓扑结构和领先带电强子参考来测量大型强子对撞机(LHC)质子-质子碰撞中能量-能量相关器的鲁棒且无喷注方法,该方法成功地将测量扩展到了低横动量区域,并揭示了独特的量子色动力学(QCD)动力学,包括重夸克事件中的死锥效应。
本文提出了一种基于模 对称性和 III 型跷西机制(type-III seesaw mechanism)的统一框架,其中单个复模 同时解释了中微子质量、通过共振轻子产生过程(resonant leptogenesis)产生重子不对称性,并产生了预测质量为 0.1–2 GeV 的不对称暗物质,同时与当前的中微子振荡数据及未来的实验约束保持一致。
本研究利用 PYTHIA8 分析了 TeV 下高多重性喷注中已识别强子的电荷平衡函数,揭示了平衡宽度的变窄以及物种依赖的动力学特征,这表明多部分子相互作用和颜色重联可以在小系统内产生类集体特征。
受近期 LHCb 测量结果的启发,本文利用末态重散射框架预测, 的衰变分支比约为 ,且直接 CP 不对称性接近 1%,而 通道的 CP 破坏可以忽略不计,且其分支比对 态的自旋赋值高度敏感。
本文在希格斯有效场论(HEFT)框架下,利用基于切割(cut-based)和多变量分析技术,对高亮度大型强子对撞机(HL-LHC)中的非共振 产生过程进行了全面研究,旨在建立关键 HEFT 耦合度的首次灵敏度预测,并展示该通道在探测超越标准模型之扩展顶-希格斯相互作用方面的独特潜力。
本文对高斯过程模拟器进行了对比分析,旨在确定最有效的用于最小化 3+1 维相对论重离子碰撞中贝叶斯参数提取不确定性的方法,从而改进对夸克-胶子等离子体实验数据的解释。
本研究采用具有高精度模型模拟器的贝叶斯推断来分析 RHIC 束流能量扫描数据,从而为夸克-胶子等离子体输运性质提供鲁棒约束,阐明实验可观测量对模型参数的敏感性,并生成带有估计系统不确定性的 微分可观测量预测。
本文提出了一种高斯过程生成模型,该模型整合了来自格点量子色动力学和强子共振气体理论约束的特性,以产生多样且平滑的核物质交叉态方程,从而为未来利用相对论性重离子碰撞数据进行的贝叶斯推断研究奠定基础。
本文提出了一种 $SU(9)$ 暗大统一模型,其中通过共享的不对称机制和相似的规范耦合演化,自然地解释了暗物质与重子具有可比得能量密度,并预测了 GeV 量级的暗重子和 TeV 量级的 中介子。
本文利用开放量子系统形式来计算轴子暴胀中的暴胀场四点相关函数,证明了在大的 极限下导出的宇称破缺展开系数不仅证实了宇称不守恒,而且与来自星系巡天调查的最新观测数据相一致。