【摘 要】
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2012年7月,欧洲粒子物理中心的两个实验组ATLAS和CMS声称在γγ衰变道中发现了质量在mh=125GeV的跟标准模型Higgs相符的信号.这一重大发现,向人们表明粒子物理标准模型在描述
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2012年7月,欧洲粒子物理中心的两个实验组ATLAS和CMS声称在γγ衰变道中发现了质量在mh=125GeV的跟标准模型Higgs相符的信号.这一重大发现,向人们表明粒子物理标准模型在描述物质结构基本组元及其相互作用方面再一次取得了巨大成就,虽然该模型在实验上取得了巨大成就,但它还未获得全方位地检验.为了进一步检验这一模型和寻找超出该模型的新物理现象,需要人们在理论和实验两方面继续付出更多的努力.目前世界上能量最高的粒子物理实验装置是法国和瑞士边界的欧洲大型强子对撞机(LHC),它的主要物理目标为进一步检验标准模型,并且寻找超出标准模型的新物理存在的证据.由于标准模型自身存在诸多问题,一般认为,它很可能只是一个有效理论,是某个更基本理论的低能有效近似.该基本理论的效应通常会通过其预言结果跟标准模型结果的差异表现出来.目前人们讨论的大多数新物理,其能标都远远高于当前实验的能标,因此新物理如果存在的话,它们在对撞机上只能通过新粒子的间接效应,而不是通过它们的直接产生而表现出来.为了弄清楚它们究竟是新物理效应还是标准模型的高阶量子效应,就必须对标准模型高阶计算.而高阶计算的第一步就是要对一个可重整理论重整化,给出其抵消项.本文在简单介绍标准模型拉式量构造过程的基础上,把该模型的参数和场视为裸量并表示成重整化常数与重整化量乘积的形式,进而把重整化常数分解为Z=1+δZ后代入原来拉式量(裸拉式量)L0,则可把原来的拉式量L0分解为基本拉式量L和抵消项拉式量δLL0=L+δL(1)以该抵消项拉式量为基础,就可以给出标准模型抵消项部分的费曼规则.利用这些抵消项费曼规则,就可以进一步对高能微扰过程做更高一阶的精确计算.
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