An EFT study of the process at the FCC-
本文利用有效场论研究了未来环形强子对撞机(FCC-hh)上 过程,通过完整的背景分析评估了该对撞机探测反常 耦合及 耦合偏差的灵敏度。
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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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本文利用有效场论研究了未来环形强子对撞机(FCC-hh)上 过程,通过完整的背景分析评估了该对撞机探测反常 耦合及 耦合偏差的灵敏度。
该论文提出了一种基于TeV能标狄拉克轻子生成机制的新颖对撞机探测方案,通过测量重色费米子衰变到粒子与反粒子末态的CP不对称性(包括未来μ子对撞机上的前向 - 后向及电荷不对称性)来验证宇宙重子生成,同时该模型还预言了与希格斯共振区一致的单态标量暗物质候选者。
本文提出了一种结合红外共线安全性与旋转平移等变性约束的图神经网络架构,用于夸克 - 胶子喷注分类,不仅提升了模型的鲁棒性,还通过建立潜在表示与能量流多项式等已知 QCD 可观测量之间的直接对应关系,实现了可解释的深度学习。
该论文在横动量依赖因子化框架下计算了粲偶素电产生的次领头阶硬函数并分析了其形状函数的算符定义,进而给出了未来电子 - 离子对撞机小横动量区域 电产生非极化微分截面的理论预言。
该论文利用马尔可夫链蒙特卡洛方法结合贝叶斯定理,基于多源实验数据在次次领头阶精度下重新测定了质子部分子分布函数及其不确定性,从而克服了传统海森矩阵方法中关于高斯假设和容差准则的长期局限,实现了更稳健且具统计严谨性的误差传播。
本文研究了晚期对称性破缺的宇宙学观测信号,通过引入新有色标量场模型,分析了气泡壁膨胀过程中的粒子产生、摩擦效应及热辐射机制,发现高能光子和中微子谱可能构成可观测的“宇宙末日”前兆。
本文研究了在质心能量为 250 GeV 的未来高亮度正负电子对撞机上,利用希格斯辐射过程及束流极化与自旋关联不对称性,通过标准模型有效场论框架对 CP 破坏和 CP 守恒的 反常耦合进行的灵敏度分析,并指出 和 衰变道在约束不同算符方面具有互补优势,且系统误差控制是实现亚百分级精度的关键。
该研究利用大型强子对撞机的双喷注测量数据,通过包含主导双圈对数重整化群效应的分析,对标准模型有效场论中的十个第三代四夸克算符施加了约束,发现前五个涉及底夸克的算符限制有所增强或相当,而其余算符的限制依然较弱。
该论文探讨了 QCD 关于 Boer-Mulders 函数在深度非弹性散射与 Drell-Yan 过程中符号反转的理论预言,指出现有实验数据支持质子价夸克分布的符号反转,并展望了未来电子 - 离子对撞机(EIC)对π介子 Boer-Mulders 函数符号反转的检验前景。
该研究利用射频操作的铷-87 原子磁力计在至的质量范围内进行了轴子类粒子(ALP)的宽带搜索,虽未发现显著信号,但推导出的 ALP 与质子耦合上限优于以往实验室结果,并补充了中子和电子耦合的限制,从而拓展了暗物质探测的未探索质量区域。