寻找新的共振衰变成W W或W Z玻色子对,其中一个W玻色子轻子衰变而另一个W或Z玻色子强子衰变。 它基于质子-质子碰撞数据,该质子-质子碰撞数据的质量中心能量为s = 13 $$ \ sqrt {s} = 13 $,在大强子对撞机上由ATLAS检测器收集的具有36.1 fb-1的综合光度。 $ TeV在2015年和2016年。该搜索对通过矢量-玻色子融合以及夸克-反夸克an灭和胶子-胶子融合机制产生的狄克逊共振很敏感。 相对于标准模型背景,没有观察到过多的事件。 使用几种基准模型来解释结果。 对于新的窄标量共振,新的重矢量玻色子和自旋2的Kaluza-Klein引力子,设置了生产横截面的限制。
2026-04-19 09:32:00 1.02MB Open Access
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在此报告了在最终状态下包含顶夸克和W玻色子的事件中对矢量状夸克和激发夸克的搜索。 该搜索基于质子-质子碰撞数据的20.3 fb -1,该质子-质子碰撞数据是在ATHC检测器记录的质心能量为8 TeV的情况下在LHC处获得的。 选择具有一或两个轻子以及一,两个或三个射流的事件,其附加要求是至少一个射流包含b-夸克。 还需要单轻子事件包含至少一个来自高p T W玻色子或顶夸克强子衰变的大半径射流。 没有观察到超过预期背景的显着过量,并且得出了不同矢量样夸克和激发夸克模型质量的横截面时间分支比的上限。 对于激发夸克的产生和通过单元耦合衰变到Wt的情况,排除质量低于1500 GeV的夸克,并设置依赖于耦合的极限。
2026-04-19 09:14:47 1.09MB Open Access
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报告了使用正好一个轻子,至少四个射流以及大的横向动量缺失的事件搜索类似矢量的夸克的结果。 该搜索针对Z(→νν)t + X衰减通道中的矢量样顶夸克的配对生成进行了优化。 使用质心能量为s = 13 $$ \ sqrt {s} = 13 $$ TeV的LHC pp碰撞数据,该质量是由ATLAS检测器在2015年和2016年记录的,对应的综合光度为36.1 fb -1 。 没有看到超过标准模型预期的显着过量,并且得出了矢量样T夸克对的生产截面随T夸克质量而变的上限。 观察到的(预期的)T质量的95%CL下限对于弱异旋体单重态模型为870 GeV(890 GeV),对于弱异旋体双峰态模型为1.05 TeV(1.06 TeV),对于Ispin模型为1.16 TeV(1.17 TeV)。 纯Zt衰减模式。 还根据衰减分支比来设置质量极限,不包括质量低于1 TeV的参数空间的大部分。
2026-04-19 08:30:31 1.54MB Open Access
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在大型强子对撞机上使用ATLAS探测器搜索具有亚TeV质量的双射流共振可能会受到包括单射流触发器的可用带宽的统计限制,该触发器在低横向动量下的数据采集速率远低于标准速率 模拟多喷嘴生产。 这封信描述了对双射流共振的新搜索,其中通过仅记录由射流触发算法计算出的事件信息克服了这一局限性,从而在降低存储需求的情况下提高了事件发生率。 该搜索的目标是在450–1800 GeV范围内的低质量双喷射共振。 分析的数据集具有高达29.3 fb-1的综合光度,并在13 TeV的质心能量处记录。 没有发现多余的东西; 对新粒子对双射流质量分布的高斯形状贡献以及具有轴向矢量耦合到夸克的暗物质粒子模型设置了极限。
2026-04-19 08:09:12 703KB Open Access
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提出了寻找类似重矢量T夸克的对的方法,主要针对T夸克衰变到W玻色子和b-夸克。 该搜索基于2015年和2016年在CERN大型强子对撞机上使用ATLAS探测器记录的s = 13 $$ \ sqrt {s} = 13 $$ TeV的pp碰撞的36.1 fb -1。 在轻子加喷射器的最终状态下分析数据,包括至少一个b标记的喷射器和一个大半径的喷射器,该喷射器被确定为源自高动量W玻色子的强子衰变。 在重建的T质量分布中未观察到与标准模型期望值的显着偏差。 假设相对于Wb的分支比为100%,观察到的T质量的95%置信水平下限为1350 GeV。 在SU(2)单重态方案中,下限为1170 GeV。 该搜索对衰落为Wt和其他最终状态的重矢量状B夸克也很敏感。 因此,假设相对于Wt的分支比为100%,则重新解释结果以提供1250 GeV时B夸克质量的95%置信水平下限; 在SU(2)单重态方案中,限制为1080 GeV。 T和B产生的质量极限也根据衰变支化比进行设置。 发现100%的分支比率限制适用于分别衰减到Wb和Wt的重矢量状Y和X生成。
2026-04-18 23:54:26 1.33MB Open Access
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研究了通过矢量-玻色子融合产生的标准模型希格斯玻色子的bb衰减。 考虑了三个互斥的通道:两个全强子通道和一个与光子相关的通道。 在LHC上使用ATLAS检测器对s = 13 TeV时高达pp数据的30.6 fb-1的分析报告了结果。 从组合分析得出的相对于标准模型预测的测量信号强度,对于包容性希格斯玻色子产生为2.5-1.3 + 1.4,对于矢量-玻色子融合产生仅为3.0-1.6 + 1.7。
2026-04-18 23:19:13 735KB Open Access
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在这项工作中,氢的电离能被用来约束三个类似Born-Infeld的电动力学的自由参数b,即Born-Infeld本身,对数电动力学和指数电动力学。 开发了一种能够为一般的非线性电动力学计算氢基态能级校正的分析方法。 利用氢原子基态能量的实验不确定性,建立了b> 5.37×1020KVm的界,其中对Born-Infeld,对数和指数电动力学分别为K = 2、42 / 3和π。 在Born-Infeld电动力学的特殊情况下,将b的约束与文献中存在的其他约束进行了比较。
2026-04-18 10:46:47 517KB Open Access
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:“免费crm软件-access”指的是基于Access数据库开发的一款免费的客户关系管理(CRM)系统,它将CRM的核心功能与Microsoft Access的数据库管理能力相结合,为企业提供了一种经济高效的方式来管理和优化其业务流程。 :华强CRM免费软件是一款集成了多种企业运营关键模块的解决方案,包括客户管理、进销存、收付款和办公管理等。客户管理模块允许企业跟踪潜在客户和现有客户的详细信息,如联系人资料、交易历史、沟通记录等,以便进行更有效的销售和服务。进销存模块则帮助企业跟踪库存水平、采购订单和销售订单,确保供应链的顺畅运行。收付款模块则涉及财务管理,可协助企业进行账单管理、支付跟踪和财务报告。此外,办公管理功能涵盖日常办公事务,如任务分配、日程安排、文档共享等,旨在提升团队协作效率。 :“CRM”代表客户关系管理,是企业用来维护和加强与客户关系的一系列策略、过程和技术。通过CRM系统,企业可以更好地理解客户需求,提供个性化服务,从而提高客户满意度和忠诚度。“access”在这里指的是Microsoft Access,它是微软公司的一款关系型数据库管理系统,用户可以通过它设计、创建和管理数据库,同时支持数据导入、查询、报表生成等功能,为非专业程序员提供了开发定制应用程序的平台。 【文件名称列表】:“华强CRM精简版 免费单机版V6.2”表明这是华强CRM软件的一个精简版本,专为单机用户设计,可能包含了一些基础但必要的功能。版本号“V6.2”表示这是该软件的第六个主要版本的第二个次要更新,通常意味着在功能、性能或稳定性方面有所改进。 这款基于Access的免费CRM软件为企业尤其是小型企业提供了低成本的信息化工具,使得它们能够有效地管理客户关系,优化业务流程,同时减少了对专业开发人员的依赖。在实际应用中,企业可以利用这款软件自定义字段、设置提醒、自动化工作流,从而提高工作效率,降低运营成本。同时,由于是免费版本,企业可以先试用,根据自身需求再考虑是否升级到更高级的版本或者选择其他更复杂的CRM解决方案。 总结来说,“免费crm软件-access”是一个结合了客户关系管理功能与数据库管理优势的解决方案,适用于希望提升客户服务水平和内部管理效率的小型企业。通过华强CRM免费软件,企业可以实现多方面的业务协同,以更低的成本实现更高的业务效益。
2026-04-16 12:22:47 11.66MB access
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在<math> s 的质子-质子碰撞中,测量了带电强子的玻色-爱因斯坦相关性,测量范围很广,从几个粒子到约250个重构带电强子 </ math> $$ \ sqrt {s} $$ = 13 TeV。 结果基于在LHC上使用特殊低堆积配置运行期间使用CMS检测器收集的数据。 使用三种对模拟的依赖程度不同的分析技术来删除非Bose-E
2026-04-14 23:54:08 979KB Open Access
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我们考虑在具有d维黎曼流形Md和Aloff-Wallach空间X1,1 = SU(3)/ U(1)的Md×X1,1形式的空间上规范理论的SU(3)-等维降维 拥有Sasaki-Einstein结构。 向量束的SU(3)-等方差的条件已经在颤振图的意义上进行了解释,我们构造了相应的颤动束 ,使用SU(3)的权重图(的一部分)。 我们明确地考虑了其中的三个示例,然后将结果与颤动量规理论在Q3 = SU(3)/(U(1)×U(1))上进行比较,即Sasaki-Einstein流形X1,1的叶空间。 此外,我们通过评估Hermitian Yang-Mills方程来研究公制圆锥C(X1,1)上的瞬时解。 我们简要讨论了其模空间的一些特征,遵循了文献中对普通Sasaki-Einstein流形上的锥面上的Hermitian Yang-Mills瞬时子进行处理的主要思想。
2026-04-14 23:17:10 472KB Open Access
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