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低维晶格体系中的微热流调控

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 低维热器件模型第10-17页
        1.1.1 热二极管第11-13页
        1.1.2 热晶体管第13-15页
        1.1.3 热逻辑门第15-16页
        1.1.4 其他声子器件及调控手段第16-17页
    1.2 低维晶格热传导回顾第17-19页
    1.3 研究内容及目的第19-20页
第2章 理论与方法第20-32页
    2.1 一维晶格模型及热传导性质第21-25页
        2.1.1 一维简谐晶格第21-22页
        2.1.2 一维动量守恒非线性晶格第22-23页
        2.1.3 一维动量不守恒非线性晶格第23-25页
    2.2 计算方法第25-30页
        2.2.1 热浴模型第25-27页
        2.2.2 热流、温度、热导率的微观定义第27-30页
    2.3 小结第30-32页
第3章 异质耦合晶格体系的负微分热阻现象第32-42页
    3.1 引言第32-34页
    3.2 数值模拟结果第34-41页
        3.2.1 模型及运动方程第34-35页
        3.2.2 数值模拟结果第35-41页
    3.3 小结第41-42页
第4章 外部基底势对于一维晶格体系的热整流的影响第42-59页
    4.1 引言第42-44页
    4.2 双势阱格点势晶格模型第44-52页
        4.2.1 晶格模型及运动方程第44-45页
        4.2.2 数值模拟结果第45-52页
    4.3 基底链对一维质量梯度链的整流性质的影响第52-57页
        4.3.1 理论模型及运动方程第53-55页
        4.3.2 计算结果与分析第55-57页
    4.4 小结第57-59页
第5章 量子涨落对于一维Frenkel—Kontorova晶格热传导性质的影响第59-68页
    5.1 引言第59-61页
        5.1.1 Jackiw-Kerman波函数第60页
        5.1.2 Dirac含时变分原理第60-61页
    5.2 模型及运动方程第61-63页
    5.3 模拟结果及讨论第63-67页
    5.4 小结第67-68页
第6章 总结与展望第68-71页
    6.1 工作总结第68-69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-78页
个人简介和攻读博士期间完成的论文及研究成果第78页

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