Vector-Like Fermions at FCC-ee: NLO Higgs-Strahlung Signatures and Constraints
本文计算了矢量型费米子对 FCC-ee 上 Higgs-strahlung 横截面的单圈效应,发现虽然由混合驱动的情景已受到现有数据的限制,但由汤川驱动的情景提供了一个极具前景的辐射探测手段,其中 LHC 搜索所允许的显著参数空间可能在千分之一灵敏度水平上产生可探测的偏差。
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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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本文计算了矢量型费米子对 FCC-ee 上 Higgs-strahlung 横截面的单圈效应,发现虽然由混合驱动的情景已受到现有数据的限制,但由汤川驱动的情景提供了一个极具前景的辐射探测手段,其中 LHC 搜索所允许的显著参数空间可能在千分之一灵敏度水平上产生可探测的偏差。
本文介绍了一种集成到 KKMC Monte Carlo 生成器中的简单算法,用于计算模拟具有反常电偶极矩和磁偶极矩的 事件的事件权重,并通过在 10.58 GeV 下的特定衰变分布展示了它们对自旋相关性和截面的影响。
本文提出了一种基于机器学习的 b 喷注标记方法,该方法利用卷积神经网络,通过对 13 TeV $pp$ 碰撞中 anti- 喷注的喷注、轨迹及次级顶点信息进行训练,展示了其优于传统标记技术的卓越性能。
本文提出了一种通过利用从测得的双中微子双贝塔衰变半衰期中推导出的唯象有效轴矢量耦合,来显著降低无中微子双贝塔衰变核矩阵元不确定性的方法,从而精细化对有效中微子质量的约束。
本文通过在三维热有效场论框架内,严格建立直至两圈阶的泡核率的规范不变性,解决了电弱相变研究中长期存在的伪规范依赖问题,从而为引力波、电弱重子生成以及原初磁场生成研究的精确预测提供了稳健的理论基础。
本文介绍了 TauSpinner 算法,该算法利用事件重加权技术,将异常的新物理效应(例如 轻子偶极矩和 CP 破坏相位偏移)纳入 LHC 上 过程中的自旋相关性和极化模拟中。
本文表明,通过在三维标准模型有效场论中应用尼尔森恒等式(Nielsen identity)和特定的幂计数方案(power-counting schemes),可以使电弱相变过程中的真空衰变率和相变参数具有规范不变性,从而能够对引力波信号进行更准确的预测。
本文提出了一个关于轻费米子暗物质的可检验框架,其中暗 扇区内的强一级相变通过运动学禁戒或回路抑制的湮灭通道实现了正确的丰度,从而自然地规避了严格的 CMB 和间接探测限制,并预测了相关的引力波。
本文研究了在规范扩展模型下,通过重希格斯-施特拉莱过程()产生重中性轻子,从而导致在 3 TeV 和 10 TeV 缪子对撞机中出现的新型同号多轻子特征。
本文开发了一种新的共振群方法形式体系,该体系能够容纳具有不同量子数的重子之不等谐振子频率,并将其应用于手征SU(3)夸克模型下的系统,从而为描述单重子性质和重子-重子相互作用提供了一个统一的框架。