摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第7-10页 |
1.1 选题意义 | 第7-8页 |
1.2 研究现状 | 第8-9页 |
1.3 本文内容 | 第9-10页 |
第二章 超快光谱实验基础 | 第10-27页 |
2.1 超快泵浦-探测光谱技术 | 第10-25页 |
2.1.1 技术原理 | 第10-13页 |
2.1.2 时间分辨率 | 第13-19页 |
2.1.3 热效应 | 第19-22页 |
2.1.4 时域太赫兹(THz)光谱技术 | 第22-23页 |
2.1.5 光学泵浦-THz探测光谱技术 | 第23-24页 |
2.1.6 THz泵浦-THz探测光谱技术 | 第24-25页 |
2.2 时间分辨角分辨光电子能谱技术 | 第25页 |
2.3 本文所采用的实验平台 | 第25-27页 |
第三章 超快光谱分析理论 | 第27-44页 |
3.1 准粒子动力学 | 第27-37页 |
3.1.1 指数弛豫模型 | 第27-30页 |
3.1.2 窄能隙下的Rothwarf-Taylor模型 | 第30-34页 |
3.1.3 有效温度模型与Drude扩展模型 | 第34-37页 |
3.2 自旋动力学 | 第37-44页 |
3.2.1 磁光克尔效应 | 第38-41页 |
3.2.2 自旋弛豫机制 | 第41-44页 |
第四章 高温超导体La_(1.9)Ce_(0.1)CuO_(4±δ)的超快光谱研究 | 第44-54页 |
4.1 La_(2-x)Ce_xCuO_(4±δ)的研究背景 | 第44-47页 |
4.2 La_(1.9)Ce_(0.1)CuO_(4±δ)的准粒子动力学研究 | 第47-54页 |
第五章 拓扑材料Bi_2Se_3和SmB_6的超快光谱研究 | 第54-69页 |
5.1 Bi_2Se_3的研究背景 | 第54-59页 |
5.2 Bi_2Se_3的自旋动力学研究 | 第59-65页 |
5.3 SmB_6的研究背景及自旋动力学研究 | 第65-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-72页 |
6.1 研究总结 | 第69-71页 |
6.2 工作展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-87页 |
博士期间发表的论文 | 第87页 |