最小味破缺双Higgs二重态模型下研究中性介子混合

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粒子物理学是研究组成物质的基本粒子以及它们之间相互作用的一个物理学分支。粒子物理的标准模型把强相互作用、电磁相互作用和弱相互作用统一起来进行描述,经受住了高能实验的检验,取得了前所未有的成功,但有一些问题仍没有得到解决,因此需要超出标准模型的新物理。双Higgs二重态模型(2HDM)是众多新物理模型中的一个,它是在标准模型基础上增加了一个标量Higgs二重态。在最小味破缺(MFV)方案下,双Higgs二重态模型可分为type-III模型和type-C模型。许多中性介子混合物理量已经被实验测量,这些实验测量可以用于检验标准模型和各种新物理模型。本文是在最小味破缺双Higgs二重态模型中,研究Bs0-(?)s0,Bd0-(?)d0,D0-(?)0和K0-(?)0介子混合,利用已有的实验测量,考虑耦合参数为实数和复数两种情况下,对type-Ⅲ和type-C两种模型的耦合参数给出限制。我们可以得到:(1)当耦合参数为实数时,B0混合、Bd0混合和K0混合可能对|Au|的上限给出明显的限制,D,混合可以对|Ad|给出上限。type-Ⅲ模型中Bs0混合、Bd0混合和D0混合,type-C模型中Bs0混合,D0混合和K0混合对各自模型参数的允许空间给出有效限制。在type-III和type-C模型中的新物理耦合对于还没有被测量或没有被很好测量的物理量(ASLs,d,?ΓBd,yBd,φdc(?)d12s和φ12d的新物理效应不是很明显。(2)当耦合参数为复数时,B0混合,D0混合和K0混合的2σ实验测量对新物理耦合给出了最终有效限制,且允许的新物理耦合还能对B0混合和Bd0混合的CP破坏相位φqc(?)q,混合相位φ12q和CP不对称性ASLq有很大贡献。我们发现这些相位都对相对相位θ很敏感,但是type-III与type-C模型对于θ变化有相反趋势。
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