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科幻片: 中子星终极解码 比科幻片还带劲

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图1:研究计算了不同LQCD(格点量子色动力学)组态下的压力,并提取了连续极限和物理质量的结果。此外,还给出了自由费米气体在Stefan-Boltzmann极限下的结果,以及不考虑配对或夸克质量效应的NNLO pQCD计算结果。这些数据展示了在高同位旋化学势(μI≳1500 MeV)下的物理特性。




图2:分析了BCS能隙的pQCD公式,并与LQCD计算的连续极限和NNLO pQCD结果的差异进行对比。图像中,橙色曲线表示不同尺度下的pQCD计算(Λ¯=μI×{0.5,1.0,2.0}),红色曲线则为LQCD计算的外推结果。内层阴影区域代表LQCD计算的不确定性,而外层阴影则结合了NNLO pQCD的不确定性,展现了计算中的误差范围。




图3:研究了声速平方随同位旋化学势的变化情况。LQCD(红色)、pQCD(橙色)和χPT(蓝色)的计算结果被整合到GP模型(灰色)中,以获得更完整的描述。对比显示,这些计算方式在不同范围内的趋势有所不同,而虚线代表了共形极限,提供了参考标准。





图4:基于GP模型,研究了对称核物质状态方程(EOS)的约束条件。红色带状区域标示了不符合QCD约束的区域,并结合了GP模型的不确定性。此外,还列出了因果性约束及多种现象学EOS,包括DBHF、DD、D3C、DD-F、KVOR、KVR、NLρ、NLρδ等,以及χEFT+FRG插值计算的结果。研究表明,在高同位旋密度下,核物质的行为可能受到更严格的QCD限制。



(中子星示意图)
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