Stochastic Similarity Renormalization Group
本文引入了一种随机相似重整化群框架(SRGQMC),该框架通过整合量子蒙特卡洛技术来克服确定性多体流方程的计算限制,从而实现了首次成功的 IMSRG(4) 计算,并为迈向更高阶的多体核结构计算提供了切实可行的路径。
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核天体物理学探索着宇宙中最极端的环境,从恒星核心的核聚变到超新星爆发时的元素合成,揭示物质在巨大能量下的行为规律。这一领域连接了微观的原子核物理与宏大的宇宙演化,帮助我们理解星辰如何诞生、死亡以及构成我们身体的元素从何而来。
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本文引入了一种随机相似重整化群框架(SRGQMC),该框架通过整合量子蒙特卡洛技术来克服确定性多体流方程的计算限制,从而实现了首次成功的 IMSRG(4) 计算,并为迈向更高阶的多体核结构计算提供了切实可行的路径。
本研究量化了核能级密度与光子强度函数中的不确定性(特别是由于光致中子发射速率中的局部参数变化所引起的不确定性)如何传播并限制 Ia 型和 II 型超新星中 p-过程核合成预测的精度,并确定了涉及稳定或近稳定核素的具体反应反应为未来实验约束的主要目标。
本文利用卷积模型计算了氘核的张量极化部分子分布函数,揭示了其与现有 HERMES 数据之间的显著差异,表明需要超越简单的质子-中子束缚体系的新理论机制,同时为杰斐逊实验室(Jefferson Lab)和费米实验室(Fermilab)即将进行的实验测试提供了预测。
本文提出,通过分析在原子核内产生 和 超子的带电弱相互作用,加速器中微子实验(特别是 SBND 和 DUNE)可以作为介质中超子势能的陆地探测器,其中 StrangeMC 模拟预测 势能 () 的精度约为 6 MeV,并强调了超子-核子截面在约束 势能 () 中的作用。
本文表明,在 DUNE 和 SBND 等设施中,氩靶上的带电流中微子相互作用可以通过末态相互作用观测值来约束介质内超子势,从而为解决中子星状态方程中的超子难题提供关键输入。
本文表明,当夸克强子物质(quarkyonic matter)通过受超核与中微子数据约束的介质内超子势进行修饰时,通过延迟带电 超子的出现并抑制核心奇异性,在统计学上解决了中子星超子难题,从而允许存在无超子的 星星,同时预测了与平均场模型相比,最大质量对超子势的敏感性显著降低。
本文研究了 QCD 耦合常数的跑动如何影响 JIMWLK 演化中的反共线重求和,推导出了一个重求和后的 BFKL 核,该核揭示了由于重求和与耦合效应的结合作用,导致庞切罗(Pomeron)截距显著降低,尽管存在一个令人惊讶的抵消现象,使得在 处的特征函数保持不变。
本文从理论上证明了马里斯极化(Maris polarization,一种由核吸收和自旋-轨道耦合引起的有效极化)可以通过 250 MeV 下质子诱导的氘核剥离 (p,pd) 反应中的矢量分析力 被观测到,从而为确定氘簇轨道的总角动量 提供了一种方法。
本综述全面考察了最前沿的从头算核多体计算如何与有效场论相结合,为轻核贝塔衰变提供精确的高阶修正,从而实现对标准模型的严格检验以及对超越标准模型新物理的探索。
本文利用有效场论,将 Regge 极限下的弹性、单衍射及双衍射 $pp$ 散射进行因子分解,旨在证明虽然快速度反常维度和 Pomeron 演化具有普适性,但衍射部分子分布函数在 $eppp$ 过程中是不同的,从而确立了它们在强子碰撞中的非普适性。