Primordial black holes induced stochastic axion-photon oscillations in primordial magnetic field
本文研究了超轻原初黑洞发射的类轴子粒子与原初磁场中光子之间的随机振荡,分析了其概率分布以及对宇宙微波背景、X射线背景和伽马射线背景的潜在影响。
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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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本文研究了超轻原初黑洞发射的类轴子粒子与原初磁场中光子之间的随机振荡,分析了其概率分布以及对宇宙微波背景、X射线背景和伽马射线背景的潜在影响。
本文研究了在由实标量单态扩展的标准模型中,双希格斯产生与希格斯三线性耦合的修正,并确定了在多 TeV 共振机制机制下,在当前 LHC 约束下仍然可行且为未来对撞机(如 HL-LHC、CEPC、FCC-ee 和 ILC)提供独特发现潜力的基准点。
本文介绍了量子理性感知图对比学习(QRGCL),这是一个资源高效的框架,它通过集成一个量子理性生成器,在仅使用具有 45 个参数的紧凑型架构的情况下,实现了具有竞争力的夸克-胶子喷注判别性能,从而有效解决了高能物理中特征提取困难和标注数据有限的挑战。
本文提出了一种规范的 标准模型扩展,该扩展利用 III 型跷斜机制产生中微子质量,同时采用用于抵消反常性的手征费米子作为暗物质候选者,并对其在宇宙学、直接/间接探测、对撞机物理学以及引力波方面的现象学特征进行了全面的分析。
本文介绍了 ToMCCA-3,这是一个基于维格纳函数形式并受现代核相互作用数据约束的现实三体合并模型,该模型成功预测了 13 TeV 下质子-质子碰撞中的轻(反)核产量,并通过与 ALICE 实验数据进行对比,展示了它们对核波函数的敏感性。
本研究利用 120 个局部快速射电暴样本结合 DESI DR2 重子声学振荡数据以及人工神经网络,以模型无关的方式对宇宙曲率参数 进行约束,其结果与空间平坦的宇宙相一致,同时展示了快速射电暴作为精密宇宙学探测手段日益增长的潜力。
本文表明,超对称 Georgi-Machacek 模型可以通过一个轻质量的护卫单态希格斯玻色子来解释 ATLAS 和 CMS 观测到的 95 GeV 双光子过剩,但由于其受到高度约束的希格斯势能,该模型无法同时解释 LEP 过剩,同时也为剩余的质量谱给出了尖锐的预测,并提供了在未来对撞机上将其与非超对称 GM 模型区分开来的独特特征。
本文提出了一种具有增强电磁反常性的单态 Majoron 模型,该模型通过 eV 级 Majoron 向光子的衰变,同时解释了中微子质量、宇宙重子不对称性、暗物质以及高红移超大质量黑洞的形成。
本文展示了基底轻前量子化与戴森-施温格方程在预测粲夸克偶素轻前波函数及相关可观测量方面显著的收敛性,从而验证了用于研究非微扰QCD结构的哈密顿量方法与拉格朗日量方法的有效性。
本文提出了一种新的 QCD 热演化历史情景,其中一个质量约为 5 MeV 的重类轴子粒子通过过冷效应诱导了科尔曼-温伯格型手征相变,这可能导致独特的宇宙学现象,例如微型暴胀、非微扰再加热,以及引力波和原初黑洞的产生。