摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 引言 | 第16-33页 |
1.1 常规超导体概述 | 第16-21页 |
1.1.1 超导电性 | 第16-19页 |
1.1.2 BCS理论 | 第19-21页 |
1.2 铁基超导体概述 | 第21-29页 |
1.2.1 晶体结构 | 第21-22页 |
1.2.2 相图 | 第22-23页 |
1.2.3 能带结构与费米面 | 第23-25页 |
1.2.4 超导能隙 | 第25-29页 |
1.3 拉曼散射在铁基超导体中的研究现状 | 第29-33页 |
1.3.1 声子拉曼散射 | 第29-30页 |
1.3.2 电子拉曼散射 | 第30-31页 |
1.3.3 磁子拉曼散射 | 第31-33页 |
第二章 拉曼光谱学基础 | 第33-58页 |
2.1 非弹性光散射历史回顾 | 第33-34页 |
2.2 声子拉曼散射 | 第34-45页 |
2.2.1 经典理论 | 第35-38页 |
2.2.2 铁基超导体声子拉曼散射对称性分析 | 第38-41页 |
2.2.3 电-声耦合Fano线型 | 第41-45页 |
2.3 电子拉曼散射 | 第45-54页 |
2.3.1 量子理论 | 第45-50页 |
2.3.2 超导态 | 第50-54页 |
2.4 集合模式 | 第54-58页 |
2.4.1 Goldstone模式,振幅子和相位子 | 第54-56页 |
2.4.2 Leggett模式 | 第56页 |
2.4.3 粒子-粒子通道中的Bardasis-schrie?er模式 | 第56-57页 |
2.4.4 粒子-空穴通道中的激子模式 | 第57-58页 |
第三章 拉曼光谱实验 | 第58-67页 |
3.1 拉曼光谱实验简介 | 第58-65页 |
3.1.1 激发光源 | 第58-59页 |
3.1.2 入射光路 | 第59-61页 |
3.1.3 收集光路 | 第61页 |
3.1.4 光谱仪 | 第61-63页 |
3.1.5 探测器CCD | 第63页 |
3.1.6 低温恒温器 | 第63-65页 |
3.2 实验数据处理与分析 | 第65-67页 |
3.2.1 背底信号修正 | 第65页 |
3.2.2 拉曼强度校正 | 第65页 |
3.2.3 宇宙射线修正 | 第65页 |
3.2.4 激光加热温度修正 | 第65-67页 |
第四章 电子拉曼散射对铁基超导体A_(1g)声子磁-晶格耦合的研究 | 第67-90页 |
4.1 磁-晶格耦合研究背景 | 第67-69页 |
4.2 实验简介 | 第69-72页 |
4.3 Ag(As)声子在铁基超导体母体材料中的实验结果 | 第72-80页 |
4.3.1 Ag(As)声子在铁基超导体母体材料中的实验结果 | 第72-76页 |
4.3.2 Ag(As)声子强度在XY通道里TN以下强度增强的物理起源· | 第76-80页 |
4.3.3 Ag(As)声子在铁基超导母体材料中反对称Fano线型 | 第80页 |
4.4 Ag(As)声子在Ba(Fe1xAux)2As2体系的实验结果 | 第80-85页 |
4.5 电-声耦合Fano模型拟合与参数讨论 | 第85-86页 |
4.6 讨论 | 第86-88页 |
4.7 本章总结 | 第88-90页 |
第五章 铁基超导体临界向列序涨落的起源 | 第90-99页 |
5.1 向列序涨落研究背景 | 第90-91页 |
5.2 实验简介 | 第91-93页 |
5.3 向列序涨落实验结果 | 第93-95页 |
5.4 讨论 | 第95-96页 |
5.5 本章总结 | 第96-99页 |
第六章 电子拉曼散射对铁基超导体能隙以及能隙中集合模式的研究 | 第99-114页 |
6.1 铁基超导体能隙以及能隙中集合模式研究背景 | 第99-100页 |
6.2 实验简介 | 第100-101页 |
6.3 Ba_(1-x)K_xFe_2As_2超导能隙以及能隙中集合模式实验结果 | 第101-108页 |
6.4 讨论 | 第108-112页 |
6.5 本章总结 | 第112-114页 |
第七章 总结与展望 | 第114-117页 |
7.1 磁-晶格耦合 | 第114-115页 |
7.2 向列序 | 第115页 |
7.3 超导态能隙中的集合模式 | 第115-117页 |
附录A 能量单位换算表和单位制转换表 | 第117-118页 |
附录B 基本物理常数表 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-155页 |
简历 | 第155-156页 |
发表文章目录 | 第156-160页 |
致谢 | 第160-163页 |