探寻神经子构型化:通过隐形信号与位移信号
高能物理 - 唯象学
2026-04-17 v1
摘要
我们探讨了神经子是否耦合到相互作用的隐形子空间的问题,这提供了一种新颖的通道,概括了重中性轻子通道以构型化的设定。对于低聚集尺度,高能神经子束可以解体为致密的隐藏状态喷流,称为暗喷流。这种动力学在高能神经子束中产生两种特征信号。首先,长寿命的暗共振态可以增强中性流到带电流的比率。其次,产生于神经子中性流中的较短寿命的暗状态可产生单个或多个位移顶点,甚至取决于动力学,产生新生喷流。这些信号探测了来自介子、Electroweak 以及 Higgs 衰变,以及来自位移衰变搜索的束流实验之外的参数空间。我们在广泛的紫外完成方案中研究这些现象,并识别出高能神经子束提供神经子构型化领域主导灵敏度的情景。这些情景通常诱导出高维度接触相互作用,我们对其进行分类和研究,并讨论其互补的实验信号。最后,我们概述了一个跨越强度和能量前沿的实验计划。近期神经子设施(DUNE、FPF)和运行的味型实验(LHCb、Belle II)可通过神经子解体为暗喷流和位移 B 介子衰变来探测神经子构型化。未来 colliders,特别是 Future Circular Collider (FCC-ee),将最终通过位移 Z 衰变提供构型尺度的最强灵敏度。
引用
@article{arxiv.2604.14282,
title = {Probing Neutrino Compositeness with Invisible and Displaced Signals},
author = {Matteo Borrello and Marco Costa and Diego Redigolo and Michele Tammaro},
journal= {arXiv preprint arXiv:2604.14282},
year = {2026}
}
备注
69 pages, 19 figures