拓扑近藤晶格模型中的反铁磁态
中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第8-15页 |
1.1 强关联电子体系 | 第8-10页 |
1.1.1 理论模型 | 第9-10页 |
1.2 研究动机和研究内容 | 第10-13页 |
1.3 研究方案 | 第13页 |
1.4 论文结构 | 第13-15页 |
第二章 反铁磁自旋波理论 | 第15-27页 |
2.1 背景 | 第15-16页 |
2.2 海森堡模型与自旋波激发 | 第16-25页 |
2.2.1 海森堡模型 | 第16-17页 |
2.2.2 铁磁海森堡模型的自旋波解 | 第17-20页 |
2.2.3 居里-外斯定律 | 第20-21页 |
2.2.4 反铁磁海森堡模型的自旋波解 | 第21-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 拓扑近藤晶格模型 | 第27-42页 |
3.1 拓扑绝缘体简介 | 第27-29页 |
3.1.1 拓扑 | 第27-29页 |
3.2 量子自旋霍尔效应 | 第29-31页 |
3.2.1 Kane-Mele模型 | 第29-31页 |
3.3 拓扑近藤晶格模型 | 第31-40页 |
3.3.1 反铁磁自旋密度波 | 第33-36页 |
3.3.2 近藤绝缘态 | 第36-37页 |
3.3.3 模型中的磁化与相关的能谱 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 拓扑近藤海森堡模型 | 第42-51页 |
4.1 模型介绍 | 第42-43页 |
4.2 零阶近似下传导电子的磁化 | 第43-45页 |
4.3 Hartree-Fock近似 | 第45-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
5.1 总结 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
附录A 章节4.2中的相关推导 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59页 |