导读:本文包含了电声子耦合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:晶格振动,电声子耦合,黄昆因子,束缚激子
电声子耦合论文文献综述
贾惟义,葛惟昆[1](2019)在《在黄昆先生指导下研究固体中的晶格振动、光色散及电声子耦合——纪念黄昆先生诞辰100周年》一文中研究指出本文介绍两位笔者分别运用黄昆先生的理论,并在黄昆先生直接指导下,在研究固体中的晶格振动、光色散及电声子耦合方面的几项实验工作,包括准一维反铁磁晶体中的电声子耦合及同位素效应,GaP:N中的束缚激子之声子伴线的黄昆因子辨析,半导体GaAs:O和GaN:C中局域模声子的红外与拉曼光谱研究,以及基于Huang-Rhys电声子耦合态的可调谐激光器。谨以此文怀念黄昆先生的谆谆教导和他伟大的人格。(本文来源于《物理与工程》期刊2019年05期)
涂泽一,易院平[2](2014)在《有机分子半导体的非局域电声子耦合:声子色散的影响》一文中研究指出有机分子半导体的电荷传输性质主要取决于分子间的电子耦合与电声子耦合1。前者即转移积分,由分子轨道波函数的重迭所决定;后者则可分为局域和非局域电声子耦合。局域电声子耦合源自振动对相关分子轨道能量的改变;非局域电声子耦合则源自振动对转移积分的改变,它在很大程度上主导着有机半导体材料电荷载流子的传输行为。目前,直接通过振动模式计算非局域耦合的方法几乎都只是基于Г点的声子2。最近,我们通过超晶胞方法计算发现,在并五苯分子晶体中仅基于Г点声子振动的计算会严重低估非局域耦合3。因此,我们结合声子色散的直接计算方法和数值微分方法,进一步发展了一套考虑完全声子色散来衡量非局域电声子耦合的计算方法。以萘分子晶体为例,我们计算了它声子色散谱(见Fig.1),并发现声子色散对非局域电声子耦合具有重要影响(见Table.2)。(本文来源于《中国化学会第29届学术年会摘要集——第15分会:理论化学方法和应用》期刊2014-08-04)
涂泽一,易院平[3](2014)在《有机分子半导体的非局域电声子耦合:声子色散的影响》一文中研究指出有机分子半导体的电荷传输性质主要取决于分子间的电子耦合与电声子耦合1。前者即转移积分,由分子轨道波函数的重迭所决定;后者则可分为局域和非局域电声子耦合。局域电声子耦合源自振动对相关分子轨道能量的改变;非局域电声子耦合则源自振动对转移积分的改变,它在很大程度上主导着有机半导体材料电荷载流子的传输行为。目前,直接通过振动模式计算非局域耦合的方法几乎都只是基于Г点的声子2。最近,我们通过超晶胞方法计算发现,在并五苯分子晶体中仅基于Г点声子振动的计算会严重低估非局域耦合3。因此,我们结合声子色散的直接计算方法和数值微分方法,进一步发展了一套考虑完全声子色散来衡量非局域电声子耦合的计算方法。以萘分子晶体为例,我们计算了它声子色散谱(见图1),并发现声子色散对非局域电声子耦合具有重要影响(见表1)。(本文来源于《中国化学会第十二届全国量子化学会议论文摘要集》期刊2014-06-12)
冯胜奇,方海,邱胜桦,刘翠青[4](2013)在《H_4~+分子离子的电声耦合与声子耦合及其杨-泰勒畸变的群论分析》一文中研究指出利用群论和量子理论研究了具有D4h对称性构型的H4+分子离子的电声耦合与声子耦合及其杨-泰勒畸变等问题.研究发现,H4+分子存在5种不同的声子态,它们分别具有D4h群下的a1g、b1g、b2g、b2u与eu对称性,其中声子态eu具有红外活性,声子态a1g、b1g、b2g具有拉曼活性,而声子态b2u则是非活性的;在H4+的声子态中只有b1g、b2g是其活跃的声子态;声子态eu与eu之间的耦合将会产生耦合声子态a1g、b1g、b2g;由于电声耦合的缘故,H4+分子离子发生了杨-泰勒畸变,Egb1g与Egb2g系统的杨-泰勒畸变方向是D4h→D2h,而Eg(b1g+b2g)系统的畸变方向则是D4h→C2h,畸变的同时也将导致H4+分子的基态能级发生分裂.(本文来源于《信阳师范学院学报(自然科学版)》期刊2013年01期)
陈秋成[5](2012)在《金属铌声子发散谱、电声耦合和超导转变温度的研究(英文)》一文中研究指出采用第一原理密度泛函理论和相对论解析赝势,在局域密度近似框架下研究了过渡金属铌的电子结构、声子发散谱、电声耦合和超导性质。计算给出电声耦合常数和超导转变温度分别为1.24和9.16K。文章得到的结果与可得的实验和理论数据符合的很好,说明相对论解析赝势用于铌的电子、振动和超导性质方面的模拟是合适的。(本文来源于《衡阳师范学院学报》期刊2012年06期)
王翠[6](2011)在《压力对高温氧化物超导体电声子耦合常数的影响》一文中研究指出本文利用超导体的强耦合理论,在改进的Tc公式下研究了压力对YBa2Cu3O7高温氧化物超导体电声子耦合常数λ的影响,得到?lnλ?lnV随压强增加而线性减少的结果。(本文来源于《科技信息》期刊2011年34期)
张鹏[7](2009)在《电声子耦合量子点中自旋相关的Andreev电导和散粒噪声》一文中研究指出本论文应用非平衡格林函数方法对铁磁/量子点/超导体模型中电子的输运性质进行了研究,计算了电声子耦合对Andreev reflection(AR)电导和散粒噪声的影响。主要工作如下:1.对模型的哈密顿进行了正则变换,应用非平衡格林函数方法推导出了模型的AR电导和散粒噪声公式。2.计算了模型的AR电导和散粒噪声。结果表明:电声子耦合导致AR电导中出现了新的共振峰——声子峰,而且声子峰的个数与声子频率数一样。声子峰的高度随着电声子耦合强度的变化而变化,并且反应敏感。散粒噪声图像中也出现了声子峰,与AR电导中出现的声子峰相比,其表现更加明显。3.研究了量子点与两电极之间耦合对称时,自旋翻转散射强度对AR电导的影响,并与量子点和两电极之间耦合不对称的情况进行了比较。结果表明,点内自旋翻转散射强度和两电极与量子点耦合强度都影响AR电导图像的变化。(本文来源于《河北师范大学》期刊2009-04-01)
王林军,李启楷,帅志刚[8](2008)在《第一性原理研究有机分子晶体中电声子耦合的压强效应》一文中研究指出电声子耦合系数是决定有机分子体系电荷传导过程的最重要因素之一,研究电声子耦合对理解有机分子晶体中的本征电荷传输机制有重要的意义.从实验得到的晶体结构出发,使用密度泛函理论计算出电子结构和声子模式,再投影到紧束缚模型,通过数值拟合和有限差分,计算出各个声子模的电声子耦合系数,进一步还可以研究随压强变化的关系.以萘晶体为例,计算表明,声子频率随压强增加,但电声耦合强度随压强增大而减小,对迁移率起到促进作用.(本文来源于《分子科学学报》期刊2008年02期)
沈龙海,金华,王丹[9](2003)在《MgB_(2)的经验有效声子谱及电声耦合常数的计算》一文中研究指出对MgB_2有效声子谱实验曲线进行数值取点,通过这些点对已知图形进行分段拟合,从而得到了经验有效声子谱,并计算出电声耦合常数等于0.81。(本文来源于《延边大学学报(自然科学版)》期刊2003年02期)
熊光成,邹英华,夏宗炬,袁平,连贵君[10](1994)在《飞秒瞬态反射谱研究YBa_2Cu_3O_(7-δ)费密面变化与电声子耦合》一文中研究指出利用飞秒脉冲激光与泵浦-探测技术测量了YBa_2Cu_3O_(7-δ)(其中δ=0.0,0.1,0.4,0.8)外延薄膜的瞬态反射率改变随时间变化曲线。由于氧含量的不同使得样品瞬态反射率改变随时间变化曲线有很大差异。瞬态反射率改变随时间变化的曲线符号变化可以理解为氧含量的变化改变了样品费密面附近的能带结构。对实验数据的拟合表明δ=.4 的样品电声子耦合远弱于高T_cδ=0的样品。(本文来源于《物理学报》期刊1994年11期)
电声子耦合论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
有机分子半导体的电荷传输性质主要取决于分子间的电子耦合与电声子耦合1。前者即转移积分,由分子轨道波函数的重迭所决定;后者则可分为局域和非局域电声子耦合。局域电声子耦合源自振动对相关分子轨道能量的改变;非局域电声子耦合则源自振动对转移积分的改变,它在很大程度上主导着有机半导体材料电荷载流子的传输行为。目前,直接通过振动模式计算非局域耦合的方法几乎都只是基于Г点的声子2。最近,我们通过超晶胞方法计算发现,在并五苯分子晶体中仅基于Г点声子振动的计算会严重低估非局域耦合3。因此,我们结合声子色散的直接计算方法和数值微分方法,进一步发展了一套考虑完全声子色散来衡量非局域电声子耦合的计算方法。以萘分子晶体为例,我们计算了它声子色散谱(见Fig.1),并发现声子色散对非局域电声子耦合具有重要影响(见Table.2)。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
电声子耦合论文参考文献
[1].贾惟义,葛惟昆.在黄昆先生指导下研究固体中的晶格振动、光色散及电声子耦合——纪念黄昆先生诞辰100周年[J].物理与工程.2019
[2].涂泽一,易院平.有机分子半导体的非局域电声子耦合:声子色散的影响[C].中国化学会第29届学术年会摘要集——第15分会:理论化学方法和应用.2014
[3].涂泽一,易院平.有机分子半导体的非局域电声子耦合:声子色散的影响[C].中国化学会第十二届全国量子化学会议论文摘要集.2014
[4].冯胜奇,方海,邱胜桦,刘翠青.H_4~+分子离子的电声耦合与声子耦合及其杨-泰勒畸变的群论分析[J].信阳师范学院学报(自然科学版).2013
[5].陈秋成.金属铌声子发散谱、电声耦合和超导转变温度的研究(英文)[J].衡阳师范学院学报.2012
[6].王翠.压力对高温氧化物超导体电声子耦合常数的影响[J].科技信息.2011
[7].张鹏.电声子耦合量子点中自旋相关的Andreev电导和散粒噪声[D].河北师范大学.2009
[8].王林军,李启楷,帅志刚.第一性原理研究有机分子晶体中电声子耦合的压强效应[J].分子科学学报.2008
[9].沈龙海,金华,王丹.MgB_(2)的经验有效声子谱及电声耦合常数的计算[J].延边大学学报(自然科学版).2003
[10].熊光成,邹英华,夏宗炬,袁平,连贵君.飞秒瞬态反射谱研究YBa_2Cu_3O_(7-δ)费密面变化与电声子耦合[J].物理学报.1994