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用VC研发的基于Fluent的模擬高壓氣過程。
我们估计在低于电弱交叉(5 GeV 130 GeV时,重子不对称性的生成仍然是一个选择。 我们的差异率以适合于在给定中微子Yukawa矩阵的情况下研究特定场景的形式列出。
我们研究了标准模型中全阶O(α2)时机壳重归一化方案的基本参数与MS方案中的参数之间的关系。这些输入作为阈值校正,重新归一化组分析例如对真空稳定性的研究作为基础。为了确保参数(特别是MS质量)的量规不
我们提供并讨论了ILC上W+W-γ产生的精度预测,包括标准模型中的完整电弱(EW)一环校正和高阶初始状态辐射(ISR)贡献。研究了前导阶(LO)和EW校正截面对碰撞能量的依赖性。我们发现电子束校正显着
我们考虑标准模型的最小尺度不变不变扩展,它可以成功实现辐射电弱对称性的破坏和膨胀。 该框架涉及一个额外的标量单线态,该单线态扮演着充气模的角色,并且由于后者与重力的非最小耦合而与当前的实验范围兼容。
我们讨论电子束校正对大型强子对撞机和未来强子对撞机顶夸克对生产中差异分布的影响,重点是初始状态光子的影响。在下一个领先的QCD+EW精度执行计算,我们详细研究光子启动通道对中心值以及PDF和规模不确定
结果表明,可以微调标准模型(SM)希格斯场和时空曲率之间的非最小耦合,这些耦合已经存在于可重归一化的水平上,以稳定电弱标度以抵抗幂律紫外线发散。 如果重力是经典的,则非最小耦合将充当外在稳定器,而不会
最近,提出了一种解决层级问题的新颖机制[1],其中将弱尺度物理学与任何假定的“截止”M之间的层级转换为所谓的弛豫场的参数化大场偏移,从而驱动希格斯通过宇宙动力学得出的质量值远小于M。最简单的化身为
我们计算出低于电弱尺度的低能有效拉格朗日方程的单环异常尺度,直到第六尺度为止。 该理论具有70个5维和6631个6维Hermitian算子,它们保留重子和轻子数,以及其他违反重子数和轻子数的算子。 夸
我们研究了希格斯是伪纳姆布-戈德斯通玻色子(pNGB)的模型中的诱导电弱对称破坏(EWSB)。 在pNGB Higgs模型中,Higgs属性和精确的电弱测量暗示了EWSB和全局对称破坏标度v H≪ f
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