Highly Excited Electron Cyclotron for QCD Axion and Dark-Photon Detection
本文提出了一种利用开帽阱中囚禁电子的高激发回旋态来显著增强毫电子伏特尺度量子色动力学轴子和暗光子探测的方案,通过优化实验参数和介电增强腔体,实现了对预测的后暴胀量子色动力学轴子质量范围(0.1–2.3 meV)的无背景灵敏度以及对低至的暗光子动能混合参数的探测。
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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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本文提出了一种利用开帽阱中囚禁电子的高激发回旋态来显著增强毫电子伏特尺度量子色动力学轴子和暗光子探测的方案,通过优化实验参数和介电增强腔体,实现了对预测的后暴胀量子色动力学轴子质量范围(0.1–2.3 meV)的无背景灵敏度以及对低至的暗光子动能混合参数的探测。
本文证明,标准模型最轻粒子(顶夸克除外)的表示构成一个-分次超代数,该代数同构于欧几里得若尔当代数,这一源于除代数的结构自然地分离了内部对称性与时空对称性,并有望架起粒子物理学与量子计算之间的桥梁。
本文提出并理论验证了一种新方法,通过分析质子 - 原子核散射中的轫致辐射谱来观测介质修正的核子磁矩,从而探测原子核中的夸克效应,并特别强调了利用碳同位素(如C 与C)之间的比值来隔离这些效应的潜力。
本文提出了一种基于神经模拟的混合推断方法,利用高亮度大型强子对撞机上的非壳层希格斯玻色子产生过程来约束希格斯三线性自耦合及其他标准模型有效场论算符,通过将矩阵元增强训练与基于分类的背景估计相结合,实现了接近理论最优的灵敏度。
本文通过分析多喷注和矢量玻色子融合过程中标准模型与新物理贡献之间的干涉,研究了标准模型有效场论中十个四轻夸克算符的约束,同时通过比较线性和二次项贡献来评估微分分布的灵敏度以及有效场论方法的有效性。
本文表明,将运动学 Sunyaev-Zel'dovich (kSZ) 层析成像与星系成团性相结合,可显著改善对暗能量参数的约束,并提供了一条探测其微观物理扰动的独特途径,从而补充了传统的几何探针。
本文表明,虽然标量场有效势的标准定义与约束定义在闵可夫斯基时空中是等价的,但在德西特时空中二者出现分歧,其中约束势唯一地避免了红外收敛问题,并构成了随机斯塔罗宾斯基-横山理论的正确表述。
DESY 的 ALPS II 实验于 2024 年 2 月至 5 月开展了首次科学运行,在未发现轴子类粒子存在证据的同时,将其探测灵敏度极限提高了 20 倍,并展示了稳定运行能力,为进一步提升探测能力的未来升级做好了准备。
本文提出一种利用二维离子晶体探测高频引力波(10 kHz–10 MHz)的方法,其中奇宇称鼓膜模式的共振激发通过光偶极力转化为集体自旋旋转,从而产生超越标准量子极限的压缩自旋态,且其灵敏度随晶体尺寸和离子数目的增加而有利地提升。
本文首次从重离子碰撞中的集体流观测量中贝叶斯提取了冷致密物质的迹反常,展示了其与来自中子星的独立天体物理约束的定量一致性,并建立了连接地球与宇宙致密物质环境的宏观一致桥梁。