Gravitational waves decay in vacuum: a low energy effect of quantized gravitation
本文提出,若将经典引力波视为量子化引力子的相干态,其可以衰变为光子对或轻粒子——这是一种在经典条件下被禁止但在引力子数量增强下得以实现的量子过程——从而提供了一种新颖的探测方法,并通过由此产生的光子注入实现新的宇宙学约束。
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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,若将经典引力波视为量子化引力子的相干态,其可以衰变为光子对或轻粒子——这是一种在经典条件下被禁止但在引力子数量增强下得以实现的量子过程——从而提供了一种新颖的探测方法,并通过由此产生的光子注入实现新的宇宙学约束。
本文提出了一种由全局 和离散 对称性扩展的新颖三圈反 scotogenic seesaw 模型,该模型通过全局数值扫描,在满足所有当前实验约束的同时,同时解释了轻中微子质量、通过轻子产生机制实现的重子不对称性以及多组分暗物质。
本文采用一个精确可解的一维晶格模型来证明,从相干到非相干暗物质-原子核散射的转变是由多声子产生过程导致晶格动量守恒重要性的减弱所支配的,从而验证了在现实的三维晶体中对亚GeV暗物质探测使用非相干近似的合理性。
本文通过利用热QCD中的两圈光子自能,推导出了领先对数项及超越领先对数项对光子产生率的解析表达式,并证实了其与动力学理论计算的一致性,从而研究了夸克-胶子等离子体中的高能光子产生。
本文认为不存在基本的旋转昂鲁效应,并将此前对其存在性的主张归因于通过洛伦兹增益在违反圆柱对称性和庞加莱不变性的参考系中,错误地应用了线性昂鲁效应的推导。
本文认为,高能核碰撞中的现象此前被归因于夸克-胶子等离子体的形成,而实际上可以通过少量胶子相互作用和多极辐射得到全面的解释,而无需依赖致密介质或流体力学理论。
本文识别并提出了一种数值程序,用于消除畴壁模拟中引力波谱中的非物理红外振荡,从而确保对诸如 NANOGrav 等观测测试至关重要的红外斜率进行准确预测,同时证明了使用 PRS 方案进行朴素的长时演化会产生错误的结果。
本文提出了一种统一的全息量子色动力学(QCD)框架,该框架通过重求和偶数自旋胶子交换,并以格点量子色动力学引力形式因子为锚点,旨在精确描述从近阈到高能全能量范围内的排他性重夸克偶素光致产生过程,同时揭示了用于提取引力形式因子的固定自旋近似方法的局限性。
本研究利用硬密度圈摄动理论计算了强磁化冷同位旋不对称夸克物质的纵向压强与磁化强度,揭示了压强随化学势单调递增、系统表现出顺磁行为,且强磁场通过抑制横向压强相对于纵向压强的比例从而诱导产生压强各向异性。
本文表明,在具有伴随表示和复对称希格斯扇区的 $SU(5)$ 大统一理论(GUT)中,两种不同的参数选择可以产生对于对称性保持真空构型完全相同的有效势,却表现出本质上不同的横向稳定性,其中一种形成局部极小值,而另一种则是具有六个负模的鞍点。