提出了一种新的方法来重建$$ e ^ + e ^-\ rightarrow Zh $$ e + e-→Zh过程中的中微子,然后重建$$ h \ rightarrow \ tau \ tau $$ h→ττ衰减。 借助于从反冲系统和冲击参数中提炼的希格斯动量重构,可以实现高精度的中微子动量确定。 用这种新方法研究了用在$ e ^ + e ^-$$ e + e-对撞机处的$ h \ rightarrow \ tau \ tau $$ h→ττ衰减来测量希格斯CP混合角的前景。 该分析基于信号和背景的
2017年,BESIII协作宣布在$$ \ psi(3686)\ pi ^ \ pm $$ψ(3686)π±不变的$$ e ^ + e ^质谱图中观察到带电荷的charm状结构。 -\ rightarrow \ psi(3686)\ pi ^ + \ pi ^-$$ e + e-→ψ(3686)π+π-过程在不同的能量点,这使我们能够根据以下内容对该过程进行精确的研究 初始单离子排放(ISPE)机制。 在这项工作中,我们对$$ e ^ + e ^-\ rightarrow \ psi(3686