Results 211 to 220 of about 37,959 (230)
Computing tools for effective field theories: SMEFT-Tools 2022 Workshop Report, 14-16th September 2022, Zürich. [PDF]
Eur Phys J C Part FieldsAebischer J, Fael M, Fuentes-Martìn J, Thomsen AE, Virto J, Allwicher L, Bakshi SD, Bélusca-Maïto H, de Blas J, Chala M, Criado JC, Dedes A, Fonseca RM, Goncalves A, Ilakovac A, König M, Patra SK, Kühler P, Mador-Božinović M, Misiak M, Miralles V, Nałȩcz I, Reboud M, Reina L, Rosiek J, Ryczkowski M, Santiago J, Silvestrini L, Stangl P, Stöckinger D, Stoffer P, Vicente A, Weißwange M. +32 moreeuropepmc +1 more sourceSome of the next articles are maybe not open access.Related searches:
Exploring Lorentz Invariance Violation from Ultrahigh-Energy γ Rays Observed by LHAASO.
Physical Review Letters, 2022 Recently, the LHAASO Collaboration published the detection of 12 ultrahigh-energy γ-ray sources above 100 TeV, with the highest energy photon reaching 1.4 PeV.Z. Cao, F. Aharonian, Q. An, Axikegu, L. Bai, Y. X. Bai, Y. Bao, D. Bastieri, X. Bi, Y. Bi, Han Cai, J. Cai, Z. Cao, J. Chang, J. F. Chang, B. Chen, E. Chen, J. Chen, Liang Chen, Long Chen, M. J. Chen, M. L. Chen, Q. H. Chen, S. H. Chen, S. Z. Chen, T. L. Chen, X. L. Chen, Y. Chen, N. Cheng, Y. D. Cheng, S. Cui, X. Cui, Y. D. Cui, B. Piazzoli, B. Dai, H. Dai, Z. Dai, Danzengluobu, D. della Volpe, X. J. Dong, K. Duan, J. H. Fan, Y. Z. Fan, Z. Fan, J. Fang, K. Fang, C. Feng, L. Feng, S. Feng, Y. L. Feng, B. Gao, C. Gao, L. Q. Gao, Q. Gao, W. Gao, M. Ge, L. Geng, G. Gong, Q. Gou, M. Gu, F. Guo, J. G. Guo, X. L. Guo, Y. Q. Guo, Y. Y. Guo, Y. A. Han, H. H. He, Haoyu He, J. C. He, S. He, X. B. He, Y. He, M. Heller, Y. Hor, C. Hou, X. Hou, H. B. Hu, S. Hu, S. C. Hu, X. J. Hu, D. H. Huang, Q. Huang, W. H. Huang, X. T. Huang, X. Y. Huang, Z. C. Huang, F. Ji, X. Ji, H. Jia, K. Jiang, Z. J. Jiang, C. Jin, T. Ke, D. Kuleshov, K. Levochkin, B. B. Li, Cheng Li, Cong Li, F. Li, H. B. Li, H. C. Li, H. Y. Li, Jian Li, Jie Li, K. Li, W. L. Li, X. R. Li, Xin Li, Y. Li, Y. Z. Li, Zhe Li, Zhuo Li, E. Liang, Y. F. Liang, S. J. Lin, B. Liu, C. Liu, D. Liu, H. Liu, H. D. Liu, J. Liu, J. L. Liu, J. S. Liu, J. Y. Liu, M. Y. Liu, R. Y. Liu, S. M. Liu, W. Liu, Y. Liu, Y. N. Liu, Z. X. Liu, W. Long, R. Lu, H. Lv, B. Ma, L. L. Ma, X. H. Ma, J. Mao, Andleeb Masood, Z. Min, W. Mitthumsiri, T. Montaruli, Y. Nan, B. Pang, P. Pattarakijwanich, Z. Pei, M. Qi, Yanjun Qi, B. Qiao, J. Qin, D. Ruffolo, V. Rulev, Alejandro Sáiz, L. Shao, O. Shchegolev, X. Sheng, J. Shi, H. C. Song, Y. Stenkin, V. Stepanov, Y. Su, Q. N. Sun, X. N. Sun, Z. B. Sun, P. Tam, Z. Tang, W. Tian, B. D. Wang, C. Wang, H. Wang, H. G. Wang, J. C. Wang, J. S. Wang, L. P. Wang, L. Y. Wang, R. N. Wang, W. Wang, X. G. Wang, X. J. Wang, X. Y. Wang, Y. Wang, Y. D. Wang, Y. J. Wang, Y. P. Wang, Z. H. Wang, Z. X. Wang, Zhen Wang, Z. Wang, D. Wei, J. J. Wei, Y. J. Wei, T. Wen, C. Y. Wu, H. R. Wu, S. Wu, W. X. Wu, X. F. Wu, S. Xi, J. Xia, J. Xia, G. Xiang, D. Xiao, G. Xiao, H. Xiao, G. Xin, Y. Xin, Y. Xing, D. L. Xu, R. Xu, L. Xue, D. Yan, J. Z. Yan, C. W. Yang, F. F. Yang, J. Y. Yang, L. L. Yang, M. J. Yang, R. Z. Yang, S. B. Yang, Y. H. Yao, Z. Yao, Y. Ye, L. Yin, N. Yin, X. You, Z. You, Y. H. Yu, Q. Yuan, H. Zeng, T. Zeng, W. Zeng, Z. Zeng, M. Zha, X. Zhai, B. B. Zhang, H. M. Zhang, H. Y. Zhang, J. L. Zhang, J. W. Zhang, L. X. Zhang, Li Zhang, Lun Zhang, P. F. Zhang, P. P. Zhang, R. Zhang, S. R. Zhang, S. S. Zhang, X. Zhang, X. P. Zhang, Y. F. Zhang, Y. L. Zhang, Yi. Zhang, Yong Zhang, B. Zhao, J. Zhao, Liang Zhao, Liang Zhao, S. P. Zhao, F. Zheng, Y. Zheng, Bin Zhou, H. Zhou, J. N. Zhou, P. Zhou, R. Zhou, X. X. Zhou, C. G. Zhu, F. Zhu, H. Zhu, K. Zhu, X. Zuo +270 moresemanticscholar +1 more sourceLorentz Invariance Violation with KM3NeT/ORCA115
Proceedings of 38th International Cosmic Ray Conference — PoS(ICRC2023), 2023 Lorentz invariance (LI) underlies both the Standard Model of particle physics and General Relativity, and it represents our understanding of the nature of spacetime. It is therefore of fundamental interest to test its validity in every accessible regime as this would allow us to probe the microscopic structure of space-time and to constrain quantum ...Domi A., Aiello S., Albert A., Alves Garre S., Aly Z., Ambrosone A., Ameli F., Andre M., Androutsou E., Anguita M., Aphecetche L., Ardid M., Ardid S., Atmani H., Aublin J., Bailly-Salins L., Bardacova Z., Baret B., Bariego-Quintana A., Basegmez du Pree S., Becherini Y., Bendahman M., Benfenati F., Benhassi M., Benoit D. M., Berbee E., Bertin V., Biagi S., Boettcher M., Bonanno D., Boumaaza J., Bouta M., Bouwhuis M., Bozza C., Bozza R. M., Branzas H., Bretaudeau F., Bruijn R., Brunner J., Bruno R., Buis E., Buompane R., Busto J., Caiffi B., Calvo D., Campion S., Capone A., Carenini F., Carretero V., Cartraud T., Castaldi P., Cecchini V., Celli S., Cerisy L., Chabab M., Chadolias M., Chen A., Cherubini S., Chiarusi T., Circella M., Cocimano R., Coelho J. A. B., Coleiro A., Coniglione R., Coyle P., Creusot A., Cruz A., Cuttone G., Dallier R., Darras Y., De Benedittis A., De Martino B., Decoene V., Del Burgo R., Di Cerbo U. M., Di Mauro L. S., Di Palma I., Diaz A. F., Diaz C., Diego-Tortosa D., Distefano C., Domi A., Donzaud C., Dornic D., Dorr M., Drakopoulou E., Drouhin D., Dvornicky R., Eberl T., Eckerova E., Eddymaoui A., van Eeden T., Eff M., van Eijk D., El Bojaddaini I., El Hedri S., Enzenhofer A., Ferrara G., Filipovic M. D., Filippini F., Franciotti D., Fusco L. A., Gabriel J., Gagliardini S., Gal T., Garcia Mendez J., Garcia Soto A., Gatius Oliver C., Geisselbrecht N., Ghaddari H., Gialanella L., Gibson B. K., Giorgio E., Goos I., Goupilliere D., Gozzini S. R., Gracia R., Graf K., Guidi C., Guillon B., Gutierrez M., van Haren H., Heijboer A., Hekalo A., Hennig L., Hernandez-Rey J. J., Huang F., Idrissi Ibnsalih W., Illuminati G., James C. W., de Jong M., de Jong P., Jung B. J., Kalaczynski P., Kalekin O., Katz U. F., Khan Chowdhury N. R., Khatun A., Kistauri G., Kopper C., Kouchner A., Kulikovskiy V., Kvatadze R., Labalme M., Lahmann R., Larosa G., Lastoria C., Lazo A., Le Stum S., Lehaut G., Leonora E., Lessing N., Levi G., Lindsey Clark M., Longhitano F., Majumdar J., Malerba L., Mamedov F., Manczak J., Manfreda A., Marconi M., Margiotta A., Marinelli A., Markou C., Martin L., Martinez-Mora J. A., Marzaioli F., Mastrodicasa M., Mastroianni S., Micciche S., Miele G., Migliozzi P., Migneco E., Mitsou M. L., Mollo C. M., Morales-Gallegos L., Morley-Wong C., Moussa A., Mozun Mateo I., Muller R., Musone M. R., Musumeci M., Nauta L., Navas S., Nayerhoda A., Nicolau C. A., Nkosi B., Fearraigh B. O., Oliviero V., Orlando A., Oukacha E., Paesani D., Palacios Gonzalez J., Papalashvili G., Parisi V., Pastor Gomez E. J., Paun A. M., Pavalas G. E., Pena Martinez S., Perrin-Terrin M., Sanguineti M., Taiuti M., Veutro A., Zegarelli A. +203 moreopenaire +3 more sourcesGRBs and Lorentz Invariance Violation
EAS Publications Series, 2008 Gamma-Ray Bursts (GRBS) are the brightest explosions observed. After a serendipitous discovery and forty years of search we begin to understand their origin (type Ic supernovae for long bursts and neutron star mergers for short ones) and how they operate.T. Piran, U. Jacobopenaire +1 more source