重味物理很可能是研究非微扰QCD基本性质最合适的领域。近年来重味介子的产生和衰变的研究取得了很大的成功。QCD 因子化研究的进展使理论计算值越来越与数据吻合。然而在重子方面的工作还远远不够,特别突出的是Λb和Λc寿命的理论预言值明显偏离测量值,这对重夸克有效理论是一个严峻的挑战。此外重子的diquark结构也是长期争论的问题,需要通过研究对它的合理性及可应用范围进行深入探讨。我们根据在介子方面取得的指示,研究重味重子的波函数和QCD因子化问题。通过计算重味重子在对撞机上的产生率和它们的衰变宽度,我们对整个理论框架和重子结构进行全面检验和改进。我们特别关注重子中的diqaurk结构的合理性。通过计算我们研究有两个重夸克或三个重夸克的重子谱和波函数,以及在TEVATRON和LHC上的产生率,以期为将来的实验设计提供理论支持。我们也研究有重味重子产生的稀有衰变过程和相关的可观测的CP破坏效应。
我们进行了有关重味重子的一些课题的研究,这些也是国际学术界普遍关注的。包含双charm夸克的重子已被SALAX实验组观测到,但没有在B介子工厂中找到,这对理论提出了挑战。在LHC上应该有大量含双重夸克的重子产生,将对我们的理论进行检验。根据目前数据,我们探讨它的产生和衰变机制,并且研究可能出现新物理的信号。这也是我们下个基金项目主要研究目标。在本项目中,我们用B-S方程研究了重子的双夸克结构,它与规范玻色子作用有效顶点的形式因子,得到一些有意义的结果。利用双夸克图象我们讨论了重子的产生和衰变模式,与已有的实验结果拟合得到相关的模型参数,对未来实验的测量值做了理论预言以检验模型。我们还在相关的重味介子领域做了大量的工作,并将结果延伸到重子的处理上。我们也在感兴趣的中微子物理,粒子物理宇宙学和新物理模型方面做了研究,对主流方向起到支持的作用。 目前重子的研究正处在一个新的起点上,不久LHC以及将来的ILC会提供大量的数据,我国大科学装置BESIII和兰州的新实验装置给我们创造新的机会,甚至能研究一些小信号,如CP破坏。我们的研究是瞄准了这些新装置即将进行的实验做了大量的理论准备。