Flavor-Dependent Entanglement Entropy in the Veneziano Limit from Light-Front Holographic QCD
本文首创在 Veneziano 极限下应用光前全息 QCD,利用晶格约束的膨胀子势计算依赖于味道的纠缠熵,从而揭示出在禁闭相和夸克 - 胶子等离子体相中由味道驱动的量子关联,这些关联与晶格 QCD 数据及重离子碰撞可观测量相一致。
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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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本文首创在 Veneziano 极限下应用光前全息 QCD,利用晶格约束的膨胀子势计算依赖于味道的纠缠熵,从而揭示出在禁闭相和夸克 - 胶子等离子体相中由味道驱动的量子关联,这些关联与晶格 QCD 数据及重离子碰撞可观测量相一致。
本文系统考察了粒子物理中量子纠缠的历史渊源,重点突出了1949年吴健雄与沙克诺夫实验、1957年李政道、奥赫梅和杨振宁关于中性K介子的理论工作,以及1958年戈德哈伯、李政道和杨振宁提出的纠缠K介子对表述等关键里程碑,这些工作共同在贝尔不等式提出之前确立了光子与高能粒子系统中的纠缠现象。
本文提出了一种针对标量环境中黑洞双星系统的经校验的半解析波形模型,该模型被应用于 LIGO-Virgo-KAGRA 数据,以设定标量密度的上限,并识别出 GW190728 事件周围存在轻标量场的初步证据。
本文提出,超高能中微子事件 KM3-230213A 和 IceCube 探测结果可由原初黑洞蒸发产生的超重暗物质粒子衰变来解释,该情形已被证明与遗迹丰度约束及现有宇宙学界限相一致。
本文提出了一种利用正常导体中重力加速度诱导的电场,在超导相干态上印刻可探测的规范不变相位的桌面实验方案,为验证长期难以捉摸的电磁记忆现象提供了一条潜在途径。
通过将新的 ReD 校准数据与现有的 DarkSide-50、ARIS 和 SCENE 结果相结合以完善核反冲液氩电离响应模型,本研究在 1–3 GeV/c²质量范围内确立了针对低质量弱相互作用大质量粒子的新领先世界排除限,并展示了即将运行的 DarkSide-20k 探测器显著增强的发现潜力。
本研究利用包含最高至八维凝聚项的 QCD 求和规则,预测了四个 的隐粲和四个隐底四夸克态的存在,并给出了它们的质量谱及可能的衰变模式,以指导 BESIII、Belle II、LHCb 和 STCF 等实验设施的未来实验搜索。
本文提出了一种数据驱动的神经网络框架,该框架成功从无味介子质量谱中重构了全息量子色动力学的五维背景几何、膨胀子势以及手征对称性破缺标量势,从而实现了对π介子谱的精确预测,并揭示了比二次型更陡峭的红外膨胀子行为。
本文证明,在强磁场下的低能量子色动力学中,最小畴壁斯格明子是具有重子数一的费米子,它们可以通过无能量代价地分裂先前已识别的玻色性畴壁斯格明子而形成。
本文提出了一种标准模型扩展,该扩展引入了简并的矢量类夸克和一个右手中微子,以同时产生中微子质量、确保电弱真空稳定性直至普朗克尺度,并实现与当前观测数据相符的成功希格斯暴胀。