Neural-network quantum states for solving few-body problems: application to Efimov physics
该论文将神经网络量子态方法扩展至连续空间中的强相互作用少体问题,通过结合全连接前馈神经网络与雅可比坐标及投影技术,成功计算并验证了从三体到六体玻色系统以及质量不平衡费米系统的基态与激发态能量,准确复现了埃菲莫夫态的离散标度不变性、波函数几何结构及临界质量行为等关键特征。
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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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该论文将神经网络量子态方法扩展至连续空间中的强相互作用少体问题,通过结合全连接前馈神经网络与雅可比坐标及投影技术,成功计算并验证了从三体到六体玻色系统以及质量不平衡费米系统的基态与激发态能量,准确复现了埃菲莫夫态的离散标度不变性、波函数几何结构及临界质量行为等关键特征。
该研究在 Bjorken 流框架下建立了包含自旋化学势的一阶自旋流体动力学模型,发现自旋耗散效应不仅导致不同分量自旋化学势的差异化衰减并修正介质温度演化,还显著增强了热双轻子产额,表明热双轻子可作为探测夸克 - 胶子等离子体自旋动力学及输运性质的有效探针。
该研究利用相对论平均场框架,探讨了通过矢量媒介子()与核子相互作用的费米子暗物质对中子星结构的影响,表明引力波、X射线及射电观测数据可约束暗物质参数,且轻/重媒介子质量会导致中子星状态方程呈现不同的硬化或软化特征,从而为连接天体物理观测与地面粒子探测提供了新途径。
该研究通过在 SU3-IBM 框架下引入高阶相互作用,成功以 的刚性三轴形变描述了Er 的低能集体能带,其计算出的能谱、跃迁几率及四极矩与实验数据高度吻合,从而证实了Er 具有三轴形变而非长椭球形变。
本文综述了基于手征核力输入、能够统一描述束缚态与连续态的从头算无芯壳模型连续体(NCSMC)方法,并展示了其在He、B、Be、C、Be及Li等晕核结构、动力学及相关反应研究中的应用与挑战。
本文综述了致密星体内部物理中自旋、磁场以及核子超流与超导的微观和宏观表现,探讨了核能密度泛函展开中的关键项对观测量的影响、多信使约束、涡旋与通量管晶格的相互作用机制,并简要讨论了夸克解禁闭相及其色超导性质。
该研究通过放宽 Rhoades-Ruffini 关于高密度物质相变起始点的严格假设,发现允许在饱和密度或更低处出现非核子 stiff 物质可将中子星最大质量上限提升至 4 倍太阳质量甚至更高,并给出了该上限与声速及解禁闭相变起始密度关系的拟合公式。
该论文提出了一种基于粒子数投影后的博戈留波夫真空态、通过采样核子构型来计算裂变碎片总动能等可观测量完整概率分布的新方法,并将其应用于锕系核的断点组态,发现多个裂变观测量的涨落已在平均场图像中显著存在。
该论文通过将夸克 Wigner 算符构建为相空间旋量,在相对论性 QCD 框架下推广了基于 Koopman-von Neumann-Sudarshan 希尔伯特空间的经典力学表述,从而将 Wigner 函数重新诠释为量子概率幅而非准概率密度,为理解其负值性及部分子分布函数提供了更清晰的理论基础。
该论文指出,近期锝同位素活化数据对核能级密度角动量依赖性的挑战表明,强行将转动惯量减半虽能拟合实验数据却会严重扭曲模型参数,因此亟需通过测量不同自旋态的平均共振能级间距来直接验证转动惯量对核能级密度正确性的影响。