排斥耦合论文-黄志精,李倩昀,白婧,唐国宁

排斥耦合论文-黄志精,李倩昀,白婧,唐国宁

导读:本文包含了排斥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:螺旋波,驻波,Hindmarsh-Rose神经元,排斥耦合

排斥耦合论文文献综述

黄志精,李倩昀,白婧,唐国宁[1](2019)在《在具有排斥耦合的神经元网络中有序斑图的熵测量》一文中研究指出脑神经网络在一定条件下可以自发出现行波、驻波、螺旋波,这些有序时空斑图的出现往往与某种神经疾病有关,但是其产生的机制尚未完全清楚,如何定量描述这些时空斑图的性质仍需要探索,为了解决这些问题,本文采用Hindmarsh-Rose神经元模型研究了具有排斥耦合的二维双耦合层神经元网络从混沌初相位开始演化的动力学行为,并用改进的集团熵来描述神经元网络的时空斑图.数值模拟结果表明:排斥耦合既可以促进有序斑图的形成,也可以抑制有序斑图的形成.适当选择排斥和兴奋性耦合强度,排斥耦合可导致单螺旋波、多螺旋波、行波、螺旋波和靶波与其他态共存、行波与驻波共存等有序斑图出现,螺旋波、行波出现概率分别达到0.4555和0.1667.靶波与其他态共存和行波与驻波共存出现概率分别达到0.0389和0.1056,我们提出的集团熵可以较好区分这些有序斑图和混沌态.当排斥耦合强度足够大时,网络一般处于混沌态.当网络处于弱耦合状态时,通过计算集团熵发现网络可以出现很大集团,这些结果有助于理解在实验中观察到的现象,从而能为神经疾病治疗提供帮助.(本文来源于《物理学报》期刊2019年11期)

肖贵宝[2](2017)在《非局域排斥耦合下的混沌振子系统的动力学行为研究》一文中研究指出奇异态,是由大量的全同振子耦合组成的混沌振子系统所表现的一种对称性破缺的时空模式:系统中的一部分振子处于相干的振荡态,另一部分振子处于不相干的振荡态。这种高度反人类直觉的动力学行为,最初被人们在耦合相振子系统中所观察到,被认为是一种耦合混沌系统走向锁相同步态前具有一定生命周期的暂态动力学行为。到目前为止,奇异态不仅延伸出相位奇异态、幅度奇异态,而且还延伸出了一种相位与幅度均表现为奇异态行为的幅度可调奇异态。本文提出了一种由大量全同的混沌Lorenz振子单元,通过非局域排斥耦合作用组成的耦合环形混沌振子系统的模型。首先,依赖于混沌系统中非局域耦合作用半径及排斥耦合作用强度的变化,我们在该混沌振子系统中观察到包括多团簇奇异态、多团簇振荡死亡态等丰富的时空动力学行为。进一步结果表明,该混沌振子系统各时空模式的转变过程是随着耦合强度变化,先由完全非相干态,经由多团簇奇异态,到多团簇振荡死亡态,然后再经由多团簇奇异态,回到完全非相干态的非连续性相变过程。研究结果揭示了混沌的Lorenz振子通过非局域排斥耦合作用的耦合机制也能够使混沌振子系统产生奇异态,并且这种奇异态是随着耦合强度变化,一种存在于完全非相干态与振荡死亡态间的一种过渡态。在进一步对非局域排斥耦合作用下的混沌Lorenz振子系统的研究工作中,结果证实该混沌振子系统所出现的这种奇异态是一种具有混沌机制且非暂态过程的稳定幅度奇异态。伴随着排斥耦合作用强度的增加,幅度奇异态将过渡到相干的振荡死亡态或奇异死亡态。结果表明,这种幅度奇异态的团簇数量是关于非局域耦合邻居数的幂律函数关系,幅度奇异态和奇异死亡态还具有相互共存的区域。此外,研究过程中还发现这种幅度奇异态与奇异死亡态依赖于混沌振子的初值条件设定。我们在非局域排斥耦合作用下的混沌振子系统中所发现的幅度奇异态与奇异死亡态现象将有助于人们理解对称性破缺导致的时空模式的形成机制。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2017-12-24)

郭飞翔,周晓凡,赵华[3](2015)在《梯状光晶格中自旋轨道耦合的排斥费米气体》一文中研究指出采用密度矩阵重整化群(density-matrix-renormalization-group,DMRG)方法,研究梯状光晶格中排斥相互作用费米气体的基态属性.研究表明,Zeeman场能够激发系统的相分离(完全极化相和部分极化相),而自旋轨道耦合效应能抑制相分离,使整个晶格处于部分极化相,在不同的强弱排斥相互作用系统中,极化率会随自旋轨道耦合改变表现出不同的变化规律.(本文来源于《深圳大学学报(理工版)》期刊2015年05期)

赵华,李华艳,周晓凡[4](2014)在《自旋轨道耦合对超冷排斥费米气体相变的影响》一文中研究指出利用密度矩阵重整化群(density-matrix-renormalization-group,DMRG)方法,研究自旋轨道耦合和Zeeman场作用下处于一维光学晶格中的排斥费米气体的量子相变.研究表明,当自旋轨道耦合与Zeeman场共同作用于系统时,自旋轨道耦合效应将增强系统的金属性,同时削弱Zeeman场对系统的极化作用.当自旋轨道耦合作用较弱使系统保持为Mott绝缘态时,随自旋轨道耦合强度的变化,Zeeman场的极化效应使系统呈现不同的量子态.(本文来源于《深圳大学学报(理工版)》期刊2014年06期)

韩虹,周晓凡,梁军军[5](2014)在《基于DMRG算法的自旋轨道耦合排斥费米气体的相变研究》一文中研究指出用密度重整化群(DMRG)方法研究了自旋轨道耦合作用下的一维光学晶格与超晶格中的排斥费米气体的相变。研究发现在光晶格中,在自旋轨道耦合作用下发生Mott绝缘态与金属态之间的相变。在超晶格中,在自旋轨道耦合作用下发生Band绝缘态、电荷密度波(BCDW)态或Mott绝缘态与金属态之间的相变,并且通过相图分析了自旋轨道耦合强度和相互作用强度对相变的影响。(本文来源于《山西大学学报(自然科学版)》期刊2014年02期)

李增鹏[6](2014)在《串型耦合双量子点中库仑排斥作用和反铁磁耦合作用对Kondo效应的影响》一文中研究指出近年来由于半导体器件的飞速发展使得介观量子输运系统被作为新型课题从而得到广泛研究。本文利用奴役玻色子平均场近似的方法研究了串型耦合双量子点中量子点间的库仑排斥作用和反铁磁耦合作用对Kondo效应的影响。结果表明:一方面,当量子点处于弱耦合区时,反铁磁耦合作用使得量子点间的Kondo共振得到加强,在平衡态时量子点间的库仑排斥作用反而压制了Kondo共振,使得Kondo共振峰高度降低;另一方面,当量子点处于强耦合区时,反铁磁耦合作用的增加使得电子的能量发生分裂且量子点相干耦合形成一个人造分子,两个相干的Kondo态耦合形成成键和反成键态。当J2.5TK时分裂的Kondo共振峰得到加强,电子隧穿轨道变宽使得电子更容易通过双量子点系统;量子点间的库仑排斥作用不仅使得成键和反成键态的能级得到加强而且使系统中的电荷发生电势涨落从而导致了轨道共振;当J2.5TK时,Kondo共振峰发生明显的跳跃,电子的态密度增加。此外,我们还讨论了当反铁磁耦合作用和量子点间的库仑排斥作用确定时,通过改变偏压来研究电子态密度变化并且得到了一些有趣的性质。这些性质对我们以后研究双量子点系统的输运性质提供了基本的依据并且在研究电子关联性方面提供了一定的指导和帮助。(本文来源于《四川师范大学》期刊2014-05-10)

赵玄,曾繁安,张家驹[7](1982)在《~5Li 和~9He散射态中的道耦合和软排斥心效应》一文中研究指出′Li 和′He 这两个五核子系统对研究少体反应机制和核力各成分的效应来说都是令人感兴趣的对象。本文用有软排斥心 N-N 力的双道 RGM 对′Li 和′He 的散射态相移作了较全面的研究,目的在于进一步探讨五核子系统中的道耦合效应(本文来源于《第五次核物理会议资料汇编(下册)》期刊1982-11-01)

排斥耦合论文开题报告

(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:

奇异态,是由大量的全同振子耦合组成的混沌振子系统所表现的一种对称性破缺的时空模式:系统中的一部分振子处于相干的振荡态,另一部分振子处于不相干的振荡态。这种高度反人类直觉的动力学行为,最初被人们在耦合相振子系统中所观察到,被认为是一种耦合混沌系统走向锁相同步态前具有一定生命周期的暂态动力学行为。到目前为止,奇异态不仅延伸出相位奇异态、幅度奇异态,而且还延伸出了一种相位与幅度均表现为奇异态行为的幅度可调奇异态。本文提出了一种由大量全同的混沌Lorenz振子单元,通过非局域排斥耦合作用组成的耦合环形混沌振子系统的模型。首先,依赖于混沌系统中非局域耦合作用半径及排斥耦合作用强度的变化,我们在该混沌振子系统中观察到包括多团簇奇异态、多团簇振荡死亡态等丰富的时空动力学行为。进一步结果表明,该混沌振子系统各时空模式的转变过程是随着耦合强度变化,先由完全非相干态,经由多团簇奇异态,到多团簇振荡死亡态,然后再经由多团簇奇异态,回到完全非相干态的非连续性相变过程。研究结果揭示了混沌的Lorenz振子通过非局域排斥耦合作用的耦合机制也能够使混沌振子系统产生奇异态,并且这种奇异态是随着耦合强度变化,一种存在于完全非相干态与振荡死亡态间的一种过渡态。在进一步对非局域排斥耦合作用下的混沌Lorenz振子系统的研究工作中,结果证实该混沌振子系统所出现的这种奇异态是一种具有混沌机制且非暂态过程的稳定幅度奇异态。伴随着排斥耦合作用强度的增加,幅度奇异态将过渡到相干的振荡死亡态或奇异死亡态。结果表明,这种幅度奇异态的团簇数量是关于非局域耦合邻居数的幂律函数关系,幅度奇异态和奇异死亡态还具有相互共存的区域。此外,研究过程中还发现这种幅度奇异态与奇异死亡态依赖于混沌振子的初值条件设定。我们在非局域排斥耦合作用下的混沌振子系统中所发现的幅度奇异态与奇异死亡态现象将有助于人们理解对称性破缺导致的时空模式的形成机制。

(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。

排斥耦合论文参考文献

[1].黄志精,李倩昀,白婧,唐国宁.在具有排斥耦合的神经元网络中有序斑图的熵测量[J].物理学报.2019

[2].肖贵宝.非局域排斥耦合下的混沌振子系统的动力学行为研究[D].北京邮电大学.2017

[3].郭飞翔,周晓凡,赵华.梯状光晶格中自旋轨道耦合的排斥费米气体[J].深圳大学学报(理工版).2015

[4].赵华,李华艳,周晓凡.自旋轨道耦合对超冷排斥费米气体相变的影响[J].深圳大学学报(理工版).2014

[5].韩虹,周晓凡,梁军军.基于DMRG算法的自旋轨道耦合排斥费米气体的相变研究[J].山西大学学报(自然科学版).2014

[6].李增鹏.串型耦合双量子点中库仑排斥作用和反铁磁耦合作用对Kondo效应的影响[D].四川师范大学.2014

[7].赵玄,曾繁安,张家驹.~5Li和~9He散射态中的道耦合和软排斥心效应[C].第五次核物理会议资料汇编(下册).1982

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