同Bu和Bd物理一样,Bs物理对于检验粒子物理标准模型和寻找超出标准模型的新物理信号起着非常重要的作用。Tevatron(费米实验室质子-反质子对撞机)和LHC(欧洲大型强子对撞机)上的实验能够产生大量的Bs介子,这些实验使得Bs物理研究在未来几年内将成为粒子物理研究的重点方向之一。超对称模型是目前标准模型扩展理论中最具吸引力的理论之一,LHC为验证该理论提供了极好的手段。本项目将紧密结合国际上Bs物理的实验进展,抓住实验测量和标准模型理论预言之间的一些新冲突,用QCD因子化方法和软共线有效理论等计算方法,在R宇称守恒和R宇称破缺的超对称模型中寻找可能的解决方案。计算相关Bs衰变中超对称伴子产生的新企鹅图和箱图等圈图的修正效应,利用Bs物理的实验数据对相关的超对称自由参数给出约束,探寻Bs衰变中对超对称信号敏感的过程及物理量,为在LHC上寻找超对称信号及区分不同超对称效应提供理论参考。
本项目紧密结合国际上Bs物理的实验进展,抓住实验测量和标准模型理论预言之间的一些新冲突,在R宇称守恒和R宇称破缺的超对称模型中寻找可能的解决方案。计算Bs纯轻衰变、半轻衰变、相关半轻B衰变及非轻Bs衰变中超对称伴子产生的新企鹅图和箱图等圈图的修正效应,利用Bs物理的实验数据对相关的超对称自由参数给出约束,探寻Bs衰变中对超对称信号敏感的过程及物理量,为在LHC上寻找超对称信号及区分不同超对称效应提供理论参考。