Neural-Accelerated Bayesian Calibration of Chiral Mean-Field Models to Nuclear Saturation and Vacuum Properties
本文提出了一种神经加速的贝叶斯推断框架,该框架能够高效地将手性平均场模型校准至核物理与真空约束,并揭示出尽管可行参数区域十分稀少,但由此产生的简并性意味着不同的模型会对致密物质和中子星产生定性的不同预测,从而强调了结合陆基与天体物理数据的必要性。
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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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本文提出了一种神经加速的贝叶斯推断框架,该框架能够高效地将手性平均场模型校准至核物理与真空约束,并揭示出尽管可行参数区域十分稀少,但由此产生的简并性意味着不同的模型会对致密物质和中子星产生定性的不同预测,从而强调了结合陆基与天体物理数据的必要性。
本文通过结合解析性、正定性和 KMS 条件,建立了一套关于热量子场论谱奇异性与流体动力学收敛性的严格的、依赖于参考系的洛伦兹协变界限,且该框架通过全息准正规模计算得到了显式的验证与完善。
本研究利用金属磁热量计以前所未有的精度测量了 铍(Be)中的 跃迁能量,从而确定了 2.5506(51) fm 的核电荷半径,该结果比以往的数值显著更精确,并标志着首次通过微热量计进行缪子 X 射线光谱学的此类测定。
本文报道了在 = 5.36 TeV 的氧-氧和氖-氖碰撞中 (1S)、(2S) 和 (3S 产生的首次测量结果,揭示了显著的顺序抑制模式,即激发态比基态受到更强的抑制,为轻离子碰撞中夸克-胶子等离子体的形成提供了证据。
本文利用手征SU(3)强子模型和动力学理论,研究了致密核物质中D介子的空间扩散系数和动量输运系数,揭示了这些性质在低密度下迅速下降,而在高密度下下降较为平缓,为未来的重离子碰撞实验提供了相关的见解。
本研究利用 JEWEL 事件生成器,提出了一种通过将小半径喷注重新聚类为“修剪后”喷注来减轻重离子碰撞中选择偏差的策略,并证明虽然该方法可以恢复部分介质诱导的展宽信号,但通过分析子喷注在锥半径之外的径向剖面能更好地观察到其完整效应。
本文表明,时间平均纠缠能力作为一种有效的算符级诊断手段,能够有效区分量子拉比模型族中显性的 对称性与参数依赖的隐性对称性,揭示了截然不同的谱响应,例如非对称模型在整数偏置点处的峰值以及杰恩斯-卡明斯极限下的凹陷。
本文提出了一种改进的 Buck--Merchant--Perez 衰变半衰期模型,该模型结合了包含离心势的闭合形式 WKB 公式以及统一四参数核势,在 534 个衰变过程中实现了 57% 的均方根偏差降低,并为 区域的超重核提供了预测。
本研究利用固定参与者数量的 AMPT 模拟表明,虽然 Ru+Ru 和 Zr+Zr 同位核碰撞中的椭圆流能与初始几何偏心率精确缩放,但三角形流表现出一种独特的谐波相关响应,且在初始几何比例之外保留了一个残余分量。
本研究在全广义相对论框架下研究了含有暗物质混合的中子星的四极 模振荡,揭示了中间强度的暗物质比例可以诱发一个具有显著增强的阻尼时间的弱辐射振荡分支,从而通过纳入度规摄动和辐射边界条件完善了先前的模型。