Quantum mutual information, coherence and unified relations of top quarks in QCD processes
本文利用量子互信息、相对熵相干性及互补关系等量子信息理论工具,系统研究了 QCD 过程中顶夸克对的量子关联及其对运动学变量的依赖,并揭示了初始态胶子混合概率增加会提升内禀关系左侧最大值的规律,从而深化了对 QCD 系统量子性的理解。
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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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本文利用量子互信息、相对熵相干性及互补关系等量子信息理论工具,系统研究了 QCD 过程中顶夸克对的量子关联及其对运动学变量的依赖,并揭示了初始态胶子混合概率增加会提升内禀关系左侧最大值的规律,从而深化了对 QCD 系统量子性的理解。
本文利用施温格固有时流方程,在爱因斯坦 - 希尔伯特截断下推导了量子引力对规范耦合和汤川耦合 beta 函数的贡献,系统研究了规范固定与正则化器的依赖性,并将结果与现有方案及标准模型和新物理场景中的可观测预测进行了对比。
该论文提出了一种基于 keV 标量媒介子和 I 型跷跷板机制的新模型,通过让活性中微子在宇宙演化早期共振转化为具有自相互作用的暗辐射,成功调和了宇宙学观测对自相互作用中微子的偏好与地面实验限制之间的张力,同时缓解了中微子质量约束与振荡数据间的矛盾,且该模型在 Planck 和 DESI 联合数据下优于CDM 模型。
该研究利用 BESIII 合作组的精确数据,在过程中发现了质量为 MeV 的亚阈极点,并有力支持将其识别为在过程中表现为共振态的粒子。
本文探讨了利用围绕银河系中心黑洞 Sgr A 运行的脉冲星进行高精度计时观测以检验基础物理的潜力,同时指出需通过构建数值脉冲星计时模型来应对银河系中心质量扰动带来的挑战,从而探测黑洞周围时空结构并研究暗物质性质。
本文提出了一种基于对数高斯泊松过程(LGCP)的新方法,通过最小化对背景形状的先验假设并利用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)优化超参数,为高能物理中的平滑背景建模提供了一种替代传统解析函数拟合的解决方案。
本文通过修正基于相干态S矩阵的微扰计算方法,消除了不必要的费曼图并明确了计算物理内涵,进而证明了该方法与基于参数共振的模函数方法在标量凝聚态衰变率计算上的等价性。
该论文通过证明早期宇宙中可能残留的电荷(特别是近极端带电)会显著改变霍金辐射模型,从而重新评估了原初黑洞作为暗物质的蒸发限制。
本文系统分类了不同味对称假设下的六维重子数破坏SMEFT算符,分析了其与中微子质量的相互作用如何使质子衰变约束与多TeV能标相容,并进一步识别了对应的单粒子紫外完备模型。
该研究利用狄拉克 - 沃尔科夫形式体系,在 I 型双希格斯二重态模型中分析了圆偏振激光场对顶夸克衰变为带电希格斯玻色子()过程的影响,发现特定强度的激光场可显著改变衰变分支比,使其在特定参数下超越标准模型中的通道,从而为在强电磁场辅助下探测新物理粒子提供了新途径。