【摘 要】
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粒子物理的标准模型是目前为止描述基本粒子及其强、弱和电磁相互作用最成功的理论。自从2013年Higgs粒子被确定以后,标准模型所包含的粒子已经全部被找到,这也验证了标准模
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粒子物理的标准模型是目前为止描述基本粒子及其强、弱和电磁相互作用最成功的理论。自从2013年Higgs粒子被确定以后,标准模型所包含的粒子已经全部被找到,这也验证了标准模型的正确性。但是标准模型还有一些问题至今没有得到合理的解释,这表明标准模型理论还不是一个终极的理论,它只是在低能标下的一个有效理论,在高能标下会有一个更基本的理论出现,这激发了人们对新物理的探索。对超出标准模型理论的探索研究有很多,其中双Higgs模型是在标准模型基础上对Higgs机制部分最简单的理论扩充。在最小味破缺方案下,双Higgs模型中第二个Higgs二重态可以是色单态或者色八重态,并以此把双Higgs模型分为两种:type-III模型和type-C模型。在两种模型下,由于受到CKM矩阵的控制,不会产生过大的味改变中性流,同时还提供了一些新的物理过程。B物理是粒子物理中十分重要的一部分。得益于BaBar和Belle两所高亮度B介子工厂和Tevatron Run II多年来成功的运行,为B介子物理研究提供了丰富的实验数据。随着LHCb实验的深入开展,B介子物理将对新物理的探索起到十分重要的作用。本文将在00ssBB?介子混合系统中,对type-III模型和type-C模型下新物理的贡献和效应进行了详细的计算和研究。首先我们回顾了标准模型的基础知识,然后着重介绍了本文所要研究的两种最小味破缺方案下的双Higgs模型的基本理论框架,并详细计算了两种模型在00ssBB?介子混合过程中W?能标下带来的新算符和相应威尔森系数的单圈解析结果,从而得到了该体系的哈密顿。接着利用sB介子混合的最新实验数据对两种模型的系数参数进行限制。从允许的系数参数空间,我们可以看到两种模型的不同,可以用来区分两种模型。最后,对本文的研究做出了总结与展望。
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