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寻找Higgs粒子、研究电弱对称破缺的机制,是当前粒子物理的一个中心问题。2012年大型强子对撞机(LHC)实验发现了质量约为125GeV的Higgs粒子,其性质基本符合标准模型(SM)的预言。虽然标准模型取得巨大的成功,但在理论上我们仍有理由相信它只是一个更基本理论的低能(~100GeV)有效近似。最小超对称模型(MSSM)是目前我们感兴趣的扩展模型。MSSM模型预言存在五个物理的Higgs粒子,分别是两个CP偶的中性Higgs粒子(H0,0h),一个CP奇的中性Higgs粒子(A0),以及一对带电Higgs粒子(?H)。而MSSM模型中最轻的Higgs粒子0h的质量在125GeV附近。另外在超对称模型中,还存在大量的超对称伴随子,如Chargino和Neutrilino等。因此MSSM模型拥有更大的粒子谱和更复杂的相互作用,其现象学内容也更加丰富复杂。虽然LHC的对撞能量很高,但其QCD本底非常复杂。要想进一步精确研究各种粒子的性质,还需要本底更加干净的直线对撞机。目前国际上正在讨论建设新一代的直线电子对撞机(ILC),对精确研究Higgs物理和寻找新物理信号将起到关键作用。在高能的LHC和ILC对撞机上,多粒子末态过程变得重要起来。因此在理论上对这些过程进行计算研究就很有意义。本文中,我讨论了直线对撞机上MSSM模型Higgs粒子、规范玻色子与Chargino和Neutrilino的多粒子联合产生过程。这些过程对研究MSSM模型中的电弱破缺机制、各种粒子的耦合性质等方面有意义。计算发现,在MSSM的典型参数空间内,这些过程的截面可以达到几十fb,在未来的ILC实验上可以探测和检验。本论文的安排如下:第一章介绍标准模型及其Higgs粒子;第二章介绍MSSM模型及其Higgs物理;第三章介绍我们对直线对撞机上Higgs粒子、规范玻色子与Chargino和Neutrilino的多粒子联合产生过程的计算和讨论;最后给出简短的总结。