微扰QCD计算B_s~0→π~0π~0的衰变

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在微观世界里寻找更为统一的物理理论成果中,最成功的模型就是粒子物理中包含了弱电统一模型和量子色动力学的标准模型。B物理的研究就是在标准模型下来计算,B物理作为验证标准模型与发现新物理有重大意义。自从B物理出现以来,B物理一直是理论物理研究的热点之一。美国与日本在已经建立的关于B物理实验室中收集到大量的有效数据,在2008年建成并投入使用的当今最大型的超高能强子对撞机LHC(Large Hadron Collider)实验的3个主要目标之一就是要更精确的检验标准模型与重味物理(主要是B物理与粲物理),而且日本还要在近几年建立相关B物理的实验室来做研究。由此我们相信现在正是B物理研究的好时机。在B物理的研究中,我们注意到作为B物理重要组成部分的Bs0→π0π0这个特殊的纯湮灭的衰变道在实验上还没有确定的实验值而只是有个范围,最近也有很多学者也都重新计算这个衰变道,由此我们重新计算这个衰变道,以希望在实验上给出更精确结果之前得出一个在目前理论框架下最好的理论计算。本文是利用微扰QCD因子化方法计算该衰变道的分支比以及相关的CP破坏。文章分为3大部分,第一部分是综述:介绍计算所用的重要理论框架,框架中的一些重要理论比如标准模型,QCD相关理论等做一些简单介绍,然后在此基础上介绍工作所用的具体理论:用微扰QCD因子化来计算纯湮灭过程的Bs0→π0π0,其中的重要处理方法,概念。比如低能有效哈密顿量,CP破坏,Cabibbo-Kobayashi-Maskawa(CKM)矩阵,Wilson 系数,苏达科夫因子,CP 破坏等概念介绍或者在附录中给出。第二大部分是依据以上理论,给出自己计算的衰变道Bs0→π0π0具体的过程,解析表达形式,并且给出计算结果。第三大部分是依据自己计算的结果并且与其他已经有的计算结果对比并给出对于Bs0→π0π0衰变道的总结与展望。
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