首页--数理科学和化学论文--原子核物理学、高能物理学论文--高能物理学论文--粒子物理学论文

中微子质量起源、轻子味混合及其相关物理问题研究

摘要第1-9页
Abstract第9-10页
1 引言第10-12页
2 中微子物理现状第12-46页
   ·中微子实验第12-22页
     ·太阳中微子实验第12-15页
     ·大气中微子实验第15-17页
     ·反应堆中微子实验第17-19页
     ·无中微子双β衰变第19-21页
     ·中微子混合角的最新结果第21-22页
   ·中微子震荡与轻子味道混合第22-36页
     ·真空与物质中的中微子震荡第22-25页
     ·夸克与轻子的混合矩阵和参数化第25-31页
     ·几种常数类型的混合矩阵第31-34页
     ·分立味对称性第34-36页
   ·中微子质量产生机制第36-44页
     ·标准模型中无质量的中微子第36-37页
     ·Dirac和Majorana质量项第37-39页
     ·几种中微子质量产生机制第39-44页
   ·本章小结第44-46页
3 夸克轻子互补性对于CKM和PMNS矩阵参数化的依赖第46-66页
   ·夸克轻子互补性的提出第46-47页
   ·不同角-相位参数化中的QLC关系第47-49页
   ·QLC关系在不同参数化中成立的转化条件第49-53页
   ·关于QLC关系的重整化群跑动的稳定性第53-54页
   ·新的实验结果对于理论结论的影响第54-63页
     ·基于“双最大”混合的展开第58-61页
     ·基于“三双最大”混合的展开第61-63页
   ·本章小结第63-66页
4 中微子质量产生机制与LHC物理第66-82页
   ·传统的混合跷跷板机制第66-67页
   ·可探测的第(Ⅰ+Ⅱ)类跷跷板机制第67-73页
     ·(Ⅰ+Ⅱ)型跷跷板机制的质量矩阵和相互作用拉氏量第67-69页
     ·通过分立对称性实现轻中微子质量的相消第69-73页
   ·重Majorana中微子的对撞机信号第73-79页
     ·对撞机上的轻子数破坏过程第73-75页
     ·信号模拟及标准模型背景分析第75-79页
   ·本章小结第79-82页
5 总结与展望第82-84页
附录A 反应截面的计算第84-86页
参考文献第86-96页
发表论文第96-98页
致谢第98-100页
附件第100-127页
学位论文评阅及答辩情况表第127页

论文共127页,点击 下载论文
上一篇:导电聚合物无序效应对电荷输运动力学的影响
下一篇:钛酸铜钙型陶瓷的高介电物性和两类钙钛矿型无铅陶瓷的介电频谱的研究