重味物理的研究是当前粒子物理中最前沿的课题之一。B介子工厂实验、高能所的BESIII实验、美国费米实验室的Tevatron实验以及即将运行的LHCb实验将给出新的物理结果。标准模型是否是CP破坏的唯一来源将由味物理实验验证。重味介子的稀有衰变测量则有可能给出某些新物理的信号。对非轻子弱衰变计算的理论上突破将有助于以上实验目标的实现。我们将在原来已有的标准模型研究的基础上,利用QCD理论研究因子化,研究非轻子衰变中至今存在困难的强子化问题。更准确预言CP破坏等可观测物理量在标准模型和非标准模型中的大小。通过对CKM矩阵元么正性三角的准确测量,检验标准模型并发现新物理。
在国家自然科学基金的支持下,项目组成员已经完成了和正在完成几项重要的重味物理以及新物理模型的味结构方面的研究工作。一共发表20篇SCI论文,被引用多次。例如在标准模型框架下,利用微扰QCD因子化方法我们研究了末态含有一个轻标量介子的B,Bs,Bc介子的两体非轻子衰变的分支比和可能CP破坏参数,其中很多衰变是理论上的第一次研究,它们对于新物理信号比较敏感。由于非微扰参数影响都被抵消了,在B -> K* l+l-衰变中测量其前后不对称性成为检验新物理信号的非常干净的物理观测量。我们考虑了代无关的Z’模型对这个衰变道的影响,预言了其与标准模型的差别。我们还研究了类似的B --> K2* l+l-衰变中的前后不对称性在标准模型和新物理模型中的大小.