WikiEdge:ArXiv速递/2025-05-15:修订间差异
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*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.09947v1 | *'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.09947v1 | ||
'''中文摘要''':我们提出[[尺度因子化量子场论]]([[SF-QFT]]),该框架在微扰展开前对[[紫外]]([[UV]])和[[红外]]([[IR]])动量模式在物理尺度$Q^*$处进行[[路径积分]]因子化。该方法产生一个UV有限的等效作用量,其[[Wilson系数]]$C_i(Q)$和有效耦合$a_{\mathrm{eff}}(Q)$通过与实验匹配确定。由于两圈$\beta$函数在无质量[[QCD]]中具有普适性,$a_{\mathrm{eff}}(Q)$按与方案无关的方程演化,高阶$\beta$系数被吸收到$C_i$中。将SF-QFT应用于包容比$R_{e^{+}e^{-}}$得到$R^{\mathrm{SF-QFT}}(31.6\,\mathrm{GeV}) = 1.04911 \pm 0.00084$,与实验结果($R^{\mathrm{exp}}(31.6\,\mathrm{GeV})= 1.0527 \pm 0.005$)高度吻合,同时所需计算量比传统四圈$\overline{\mathrm{MS}}$方法低数个数量级。我们发现普适的代数递推关系可生成所有高阶贡献而无需额外[[费曼图]],从而给出具有显著收敛性的方案无关预言。SF-QFT为[[Yang-Mills理论]]中正质量隙的存在提供了严格证明,通过展示非微扰效应如何从路径积分因子化自然涌现,解决了[[千禧年大奖难题]]之一。对于[[QED]],相同形式主义将$Q^*$以上的高能模式积分掉,为电子[[反常磁矩]]产生方案无关的预言,精度达到前所未有的水平($a_e^{\text{理论}} = 0.001~159~652~183~56(76)$)。SF-QFT标志着[[量子场论]]的范式转变,用统一框架取代对更高圈阶的追求,该框架同时处理微扰和非微扰物理,并保持显式[[规范不变性]],消除[[重正化]]模糊性。 | '''中文摘要''':我们提出[[尺度因子化量子场论]]([[SF-QFT]]),该框架在微扰展开前对[[紫外]]([[UV]])和[[红外]]([[IR]])动量模式在物理尺度$Q^*$处进行[[路径积分]]因子化。该方法产生一个UV有限的等效作用量,其[[Wilson系数]]$C_i(Q)$和有效耦合$a_{\mathrm{eff}}(Q)$通过与实验匹配确定。由于两圈$\beta$函数在无质量[[QCD]]中具有普适性,$a_{\mathrm{eff}}(Q)$按与方案无关的方程演化,高阶$\beta$系数被吸收到$C_i$中。将SF-QFT应用于包容比$R_{e^{+}e^{-}}$得到$R^{\mathrm{SF-QFT}}(31.6\,\mathrm{GeV}) = 1.04911 \pm 0.00084$,与实验结果($R^{\mathrm{exp}}(31.6\,\mathrm{GeV})= 1.0527 \pm 0.005$)高度吻合,同时所需计算量比传统四圈$\overline{\mathrm{MS}}$方法低数个数量级。我们发现普适的代数递推关系可生成所有高阶贡献而无需额外[[费曼图]],从而给出具有显著收敛性的方案无关预言。SF-QFT为[[Yang-Mills理论]]中正质量隙的存在提供了严格证明,通过展示非微扰效应如何从路径积分因子化自然涌现,解决了[[千禧年大奖难题]]之一。对于[[QED]],相同形式主义将$Q^*$以上的高能模式积分掉,为电子[[反常磁矩]]产生方案无关的预言,精度达到前所未有的水平($a_e^{\text{理论}} = 0.001~159~652~183~56(76)$)。SF-QFT标志着[[量子场论]]的范式转变,用统一框架取代对更高圈阶的追求,该框架同时处理微扰和非微扰物理,并保持显式[[规范不变性]],消除[[重正化]]模糊性。 | ||
== 摘要 == | |||
* '''原文标题''':Analyzing atomic oxygen product evolution in Micro Cavity Plasma Arrays by a combination of a Multi-PMT OES Setup and a 0-D Chemical Model | |||
* '''中文标题''':基于多PMT-OES系统与零维化学模型联用的微腔等离子体阵列原子氧产物演化分析 | |||
* '''发布日期''':2025-05-15 11:56:08+00:00 | |||
* '''作者''':Henrik van Impel, David Steuer, Volker Schulz-von der Gathen, Marc Böke, Judith Golda | |||
* '''分类''':physics.plasm-ph | |||
*'''原文链接''':http://arxiv.org/abs/2505.10200v1 | |||
'''中文摘要''':[[介质阻挡放电]](DBD)在[[臭氧]]生成和[[挥发性有机物]]处理等领域应用广泛,其性能可通过[[催化剂]]集成得到提升。深入理解[[活性物种]]生成机制对推动这些技术发展至关重要。然而,尽管对控制[[产率]]和[[能效]]具有重要意义,在初始[[放电]]阶段对[[活性物种]](特别是[[原子氧]])生成进行[[时间分辨测量]]仍具挑战性。本研究以[[微腔等离子体阵列]](一种限制在[[微米级]]腔体内的定制表面DBD)为模型系统,考察了[[原子氧]]生成过程。实验采用[[光学发射光谱]]技术,在[[大气压]]下研究了[[氦气]]中掺入0.1-0.25%[[氧气]]时的[[等离子体化学]]过程。通过15kHz、600V幅值[[三角波]]电压驱动的放电,基于[[氦态增强辐射测量法]](SEA)确认实现了近乎完全的[[氧解离]](最高达100%)。新型[[多光电倍增管]]系统实现了对[[原子氧]]密度和[[解离]]动态的精确时间追踪。为确保测量准确性,本研究还建立了基础[[零维化学模型]],从而增强了实验结果的可靠性。 |
2025年5月16日 (五) 05:52的版本
摘要
- 原文标题:Scale Factorized-Quantum Field Theory (SF-QFT): An innovative framework for yielding scale and scheme invariant observables
- 中文标题:尺度因子化量子场论(SF-QFT):一种产生尺度与方案无关可观测量创新框架
- 发布日期:2025-05-15 04:04:01+00:00
- 作者:Farrukh A. Chishtie
- 分类:hep-ph, gr-qc, hep-ex, hep-lat, hep-th
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2505.09947v1
中文摘要:我们提出尺度因子化量子场论(SF-QFT),该框架在微扰展开前对紫外(UV)和红外(IR)动量模式在物理尺度$Q^*$处进行路径积分因子化。该方法产生一个UV有限的等效作用量,其Wilson系数$C_i(Q)$和有效耦合$a_{\mathrm{eff}}(Q)$通过与实验匹配确定。由于两圈$\beta$函数在无质量QCD中具有普适性,$a_{\mathrm{eff}}(Q)$按与方案无关的方程演化,高阶$\beta$系数被吸收到$C_i$中。将SF-QFT应用于包容比$R_{e^{+}e^{-}}$得到$R^{\mathrm{SF-QFT}}(31.6\,\mathrm{GeV}) = 1.04911 \pm 0.00084$,与实验结果($R^{\mathrm{exp}}(31.6\,\mathrm{GeV})= 1.0527 \pm 0.005$)高度吻合,同时所需计算量比传统四圈$\overline{\mathrm{MS}}$方法低数个数量级。我们发现普适的代数递推关系可生成所有高阶贡献而无需额外费曼图,从而给出具有显著收敛性的方案无关预言。SF-QFT为Yang-Mills理论中正质量隙的存在提供了严格证明,通过展示非微扰效应如何从路径积分因子化自然涌现,解决了千禧年大奖难题之一。对于QED,相同形式主义将$Q^*$以上的高能模式积分掉,为电子反常磁矩产生方案无关的预言,精度达到前所未有的水平($a_e^{\text{理论}} = 0.001~159~652~183~56(76)$)。SF-QFT标志着量子场论的范式转变,用统一框架取代对更高圈阶的追求,该框架同时处理微扰和非微扰物理,并保持显式规范不变性,消除重正化模糊性。
摘要
- 原文标题:Analyzing atomic oxygen product evolution in Micro Cavity Plasma Arrays by a combination of a Multi-PMT OES Setup and a 0-D Chemical Model
- 中文标题:基于多PMT-OES系统与零维化学模型联用的微腔等离子体阵列原子氧产物演化分析
- 发布日期:2025-05-15 11:56:08+00:00
- 作者:Henrik van Impel, David Steuer, Volker Schulz-von der Gathen, Marc Böke, Judith Golda
- 分类:physics.plasm-ph
- 原文链接:http://arxiv.org/abs/2505.10200v1
中文摘要:介质阻挡放电(DBD)在臭氧生成和挥发性有机物处理等领域应用广泛,其性能可通过催化剂集成得到提升。深入理解活性物种生成机制对推动这些技术发展至关重要。然而,尽管对控制产率和能效具有重要意义,在初始放电阶段对活性物种(特别是原子氧)生成进行时间分辨测量仍具挑战性。本研究以微腔等离子体阵列(一种限制在微米级腔体内的定制表面DBD)为模型系统,考察了原子氧生成过程。实验采用光学发射光谱技术,在大气压下研究了氦气中掺入0.1-0.25%氧气时的等离子体化学过程。通过15kHz、600V幅值三角波电压驱动的放电,基于氦态增强辐射测量法(SEA)确认实现了近乎完全的氧解离(最高达100%)。新型多光电倍增管系统实现了对原子氧密度和解离动态的精确时间追踪。为确保测量准确性,本研究还建立了基础零维化学模型,从而增强了实验结果的可靠性。