LHC计划和国际线性对撞机工作组(ILC和CLIC)的工作目标是发现并精确测量物质TeV尺度的微观结构。LHC的运行已经积极地推动了当前TeV物理的理论和唯象学的研究。因此研究如何检验新物理在TeV物理的唯象学是有重要科学意义和科学价值的,而研究TeV物理在大型强子对撞机LHC和线性对撞机ILC的寻找和精确测量也具有非常明确的现实意义。我们将密切结合实验动态,集中研究与对称性自发破缺机制以及物质质量起源相关的新物理模型的唯象学研究,项目内容包括1)各类新物理模型中的Higgs玻色子(基本粒子或复合粒子),2)暗物质粒子,3)以及标准模型以外的新粒子在LHC的发现方法和在ILC以及未来对撞机上的精确测量。本项目的研究旨在推动并帮助人类认识物质的TeV微观结构。
Physics Beyond the Standard Model;Supersymmetry;Dark Matter;Collider Physics;
本项目围绕欧洲大型强子和未来对撞机相关理论研究而开展的。欧洲大型强子对撞机(LHC)是人类建造的巨型显微镜,是一个了不起的科学装置,是人类发现和认识物质世界微观结构的强大实验工具。ILC是计划中的精确测量对撞机,目标是对标准模型的精细机构有更为精确的认识,同时ILC能为未来的对撞机计划提供有益的物理目标。基于这些实验的推动,有关TeV尺度的物理理论是目前微观世界认识的前沿领域和热点。LHC于2012年发现了标准模型预言的Higgs玻色子,精确测量Higgs的相关性质和发现超出标准模型的新物理将是LHC和未来对撞机计划的重要工作目标。本项目研究了超对称理论模型的实验约束,探讨了在LHC和ILC等对撞机上寻找暗物质信号,以及利用新的方法来侦测比如新的带电Higgs玻色子和新的重夸克。这些工作,有利于帮助我们认识可能的TeV物理理论的唯象学特征,同时也为相关的LHC实验组和未来对撞机计划提供了重要的物理搜寻目标。因此这些相关的研究是有一定科学意义的。