Theory of inverse beta decay for reactor antineutrinos
本文利用重钡子手征微扰理论,对辐射逆贝塔衰变的总截面和微分截面进行了精确的理论计算,提供了对于解释如 JUNO 等当前及未来反应堆反中微子实验数据至关重要的亚千分级精度。
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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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本文利用重钡子手征微扰理论,对辐射逆贝塔衰变的总截面和微分截面进行了精确的理论计算,提供了对于解释如 JUNO 等当前及未来反应堆反中微子实验数据至关重要的亚千分级精度。
本文利用重钡子手征微扰理论,通过结合量子电动力学、量子色动力学及弱电相互作用的贡献,对反β衰变反应的辐射修正进行了完整的、高精度的计算,旨在为反应堆中微子通量归一化、振荡参数确定以及新物理搜索提供更新后的截面预测。
本文建立了一个系统的、全阶的摄动映射,该映射将宇宙波函数的图展开式显式地重新组织为 Schwinger-Keldysh in-in 相关函数,从而在分析原初宇宙学可观测量的这两个核心框架之间架起了一座具体的桥梁。
本文提出了一个理论框架,其中一个可能源于复合希格斯模型的基本标度 GeV,解释了微小的中微子质量以及偶然的重子/轻子数对称性,并预测了一个与超级神冈探测器对 衰变的潜在观测结果相一致的质子寿命,而超神冈探测器预计将证实这一结果。
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 态的自旋分配高度敏感。
本研究将 Breit 相互作用纳入铯(Cs)和镥(Fr)同电子序列的全阶相关势计算中,结果表明,尽管这些修正显著改善了精细结构间隔并突出了 f 态中的巨大效应,但并未完全解决现有理论能级与实验数据之间的差异。
本文通过使用具有显式似然函数的玩具模型以及用于顶夸克对事件的分类器重加权方法,展示了异方差和贝叶斯归一化流如何为大型强子对撞机(LHC)物理中的生成式神经网络学习并传播经过校准的系统不确定性和统计不确定性。
本文利用标准模型有效场论分析了近期大型强子对撞机(LHC)中电弱单顶夸克产生与顶夸克相关希格斯产生过程中的速率偏移,旨在识别一种特定的偶极矩与规范形变模式,并得出结论:虽然没有任何单一的弱耦合粒子多重态能够解释这些数据,但一个极小型的多阈值矢量类夸克部门提供了一个可行但复杂的紫外起源,且与当前的实验约束相一致。
本文通过利用 JUNO 数据,展示了首次基于反应堆对单个带电流标量非标准相互作用参数的测定,证明了电子反中微子生存概率中的谱失真允许在 置信水平下打破与太阳混合角的简并。
本文提出了一项禁止定理,证明由于反射正定性和标度分离性的失效,标准的有限宽度神经网络集成无法在计算机上一致地实现量子理论或有效场论,而仅有特定的无限宽度极限或对有限方差和旋转不变性的放宽才提供了潜在的逃逸路径。