Spectral Functions of Meson in Rotating Thermal Background from Holography
本文利用软壁全息模型研究了旋转热背景下 介子的谱函数,揭示了全局旋转对于平行动量会诱导与角动量成正比的能量移动,而对于垂直动量则会导致显著的三重态分裂以及偏离简单位移的现象。
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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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本文利用软壁全息模型研究了旋转热背景下 介子的谱函数,揭示了全局旋转对于平行动量会诱导与角动量成正比的能量移动,而对于垂直动量则会导致显著的三重态分裂以及偏离简单位移的现象。
本文通过在外部场附近将理论线性化,提出了均匀磁背景下非线性电动力学的正则量子化与路径积分量子化方法,并随后应用该框架计算了基态能量、分析了微观因果性、推导了格林函数,并计算了修正麦克斯韦模型的单圈有效势。
本文通过将绳索建模为空间测地线,确定了史瓦西时空中单摆的小振动周期,并推导出一个通过史瓦西拉普拉斯函数(Schwarzschild lapse function)表达的公式,该公式在弱场极限下恢复了经典牛顿结果,同时不同于以往假设坐标长度约束的研究。
本文研究了在暖希格斯-斯塔罗宾斯基暴胀过程中通过紫外冻结产生机制产生暗物质的过程,证明了质量维度为 8 和 9 的不可重整算符能够成功地在从暴胀向辐射主导时期过渡阶段附近,通过来自标量子(scalaron)的高效能量转移,为 MeV 至 GeV 量级的暗物质质量生成观测到的遗迹丰度。
本文通过利用来自12个赛弗特星系的高能天体物理中微子,展示了首次基于中微子的新型距离阶梯方法的观测实现,用于测量哈勃常数,得出的结果为 ,该结果与现有测定值一致,同时展示了一种不受电磁传播系统误差影响的新颖方法。
本文认为,最近引入的可约基底重整化方法产生了关于 QCD 迹异常(trace anomaly)的误解,从而掩盖了其已确立的、与调节器无关且与方案无关的性质,并导致了对核子质量及其内部力的错误解释。
本文研究了流体动力学效应,特别是复杂单标量扩展的标准模型中一阶相变弥散阶段的激波加热效应,如何显著增强伪标量暗物质的丰度,即使该暗物质在成核前已经发生了冻结。
本文通过将来自 LHC 和 FCC-ee 的当前及预期的希格斯精密测量结果转化为对真空对齐角和单态伪-Nambu-Goldstone 玻色子质量的约束,研究了极小化 复合希格斯模型,并证明未来的实验将显著提高单态质量的下限,使其从约 440 GeV 提升至 2 TeV 以上。
本文认为,在QCD因子化定理中同时保持重整化群不变性、Ward恒等式以及部分子密度求和规则,必须要求独立的因子化标度与重整化标度相等,这对于唯象标度敏感性、全局QCD分析以及与格点QCD的联系具有重要意义。
本文利用来自皮埃尔·奥格天文台(Pierre Auger Observatory)的非观测数据,建立了关于活性中微子与重惰性中微子之间跃迁磁矩(1–100 TeV)的新型、不依赖于味的新型 90% 置信水平限制,通过区分增强的相互作用截面与通量变化,有效地将现有界限扩展到了此前未被探索的参数空间。