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Snowmass 白皮书:时空对称性与引力物理的精密研究

高能物理 - 实验 2022-04-18 v2 广义相对论与量子宇宙学 高能物理 - 唯象学 高能物理 - 理论

摘要

高能物理主要关注揭示自然界基本层面的规律与原理。该领域的研究通常依赖于探测已确立物理的边界,这类工作通常与极端能量和距离尺度相关。因此,粒子物理传统上由常涉及高能的大型实验方法主导,如对撞机与存储环、宇宙学与天体物理观测、大体积探测系统等,这并不令人意外。然而,小型实验中常在较低能量下进行的高度灵敏测量,目前对粒子物理的重要性正急剧上升,至少有两个原因。首先,它们利用了与物理相邻领域的最新实验技术与工艺进展的协同效应。结合 intensified 现象学探索,这些进展已使人们认识到,此类方法可克服弱耦合或新物理预期抑制因子带来的挑战,同时保持高度实验可控性。其次,相对于上述较常规的方法体系,许多此类测量拓宽了粒子物理现象与可观测量的范围。因此,将此类测量与上述常规努力相结合,对超出标准模型(BSM)的物理可能起源布下了更宽且更紧的网。本文论证了这一评估表明此类方法与测量对高能物理的影响日益增长,因而值得作为粒子物理研究获得直接支持。利用此类研究近期与高能物理相关的快速进展和光明前景,可能带来高回报,但需要资助机构持续且实质性的投入。

关键词

引用

@article{arxiv.2203.09691,
  title  = {Snowmass White Paper: Precision Studies of Spacetime Symmetries and Gravitational Physics},
  author = {Eric Adelberger and Dmitry Budker and Ron Folman and Andrew A. Geraci and Jason T. Harke and Daniel M. Kaplan and Derek F. Jackson Kimball and Ralf Lehnert and David Moore and Gavin W. Morley and Anthony Palladino and Thomas J. Phillips and Giovanni M. Piacentino and William Michael Snow and Vivishek Sudhir},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2203.09691},
  year   = {2022}
}

备注

Contribution to Snowmass 2021, 55 pages, 5 figures