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LHC RUN-I对SUSY的限制以及ATLAS Z-PEAK超出迹象的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 引言第9-11页
第二章 标准模型和超对称模型第11-31页
   ·标准模型简介第11-16页
     ·规范结构和对称性第11-13页
     ·电弱对称性破缺和希格斯机制第13-14页
     ·标准模型存在的问题第14-16页
   ·超对称模型第16-31页
     ·最小超对称模型第16-27页
     ·次最小超对称模型第27-28页
     ·简化超对称模型第28-31页
第三章 对撞机物理第31-41页
   ·对撞机物理简介第31-35页
     ·部分子模型第31-33页
     ·跑动的强耦合常数第33页
     ·大型强子对撞机LHC第33-35页
   ·蒙特卡洛模拟第35-41页
     ·产生部分子层次事例第35-37页
     ·模拟探测器效应第37-41页
第四章 LHC Run-Ⅰ寻找超对称模型的实验结果第41-63页
   ·简化超对称模型的实验限制第41-55页
     ·胶微子Gluino的质量限制第42-45页
     ·前两代Squark的质量限制第45-46页
     ·第三代Squark的质量限制第46-49页
     ·Chargino的质量限制第49-52页
     ·Neutralino的质量限制第52-54页
     ·Slepton的质量限制第54-55页
   ·超对称模型实验限制的应用第55-62页
     ·利用FASTLIM施加实验限制第55-56页
     ·利用SModelS施加实验限制第56-59页
     ·利用CheckMATE施加实验限制第59-62页
   ·LHC Run-Ⅰ阶段出现的新物理迹象第62-63页
第五章 利用次最小超对称模型解释LHC Run-Ⅰ阶段Z-peak超出迹象第63-79页
   ·Z-peak超出实验及研究现状第63-64页
   ·Z-peak超出实验的理论解释第64-67页
   ·次最小超对称模型中Z-Peak超出信号的模拟结果第67-74页
   ·次最小超对称模型中Z-peak超出信号的动力学分布第74-75页
   ·LHC-14TeV阶段检验该解释的可能性第75-76页
   ·结论第76-79页
第六章 总结与展望第79-81页
附录A 在CheckMATE中添加新的分析第81-99页
参考文献第99-107页
发表论文目录第107-109页
致谢第109-111页

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