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Target-skyrmion的稳定性和动力学行为

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 拓扑学第10-12页
        1.1.1 拓扑学简介第10-12页
        1.1.2 凝聚态物理学中的拓扑结构第12页
    1.2 斯格明子简介第12-16页
        1.2.1 三维材料中的斯格明子第13页
        1.2.2 二维材料中的斯格明子第13-14页
        1.2.3 一维材料中的斯格明子第14-15页
        1.2.4 零维材料中的斯格明子第15-16页
    1.3 斯格明子在纳米盘结构中的稳定性第16-20页
        1.3.1 DM相互作用对斯格明子的稳定性的影响第16-17页
        1.3.2 外场和尺寸对斯格明子的稳定性的影响第17-20页
    1.4 斯格明子的动力学行为第20-24页
        1.4.1 电流脉冲对纳米盘中斯格明子的控制以及斯格明子的运动第20-22页
        1.4.2 纳米盘中斯格明子核的极性的反转第22-24页
    1.5 论文的主要工作第24-26页
第2章 研究方法第26-38页
    2.1 微磁学分析中的各种能量第26-29页
    2.2 有效场第29-30页
    2.3 Brown静态方程第30-31页
    2.4 Landau-Lifshitz-Gilbert动态方程第31-33页
    2.5 数值微磁学第33-35页
        2.5.1 有限差分法第33-34页
        2.5.2 有限元法第34-35页
    2.6 微磁模拟软件简介第35-38页
第3章 边界条件对纳米盘中Target斯格明子中心极性的控制第38-52页
    3.1 研究背景第38-39页
    3.2 模型及方法第39-42页
    3.3 结果与讨论第42-50页
        3.3.1 数值计算结果与讨论第42-48页
        3.3.2 模拟计算结果与讨论第48-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第4章 各向异性对纳米盘中对Target斯格明子随场演化的影响第52-62页
    4.1 研究背景第52-53页
    4.2 模型及研究方法第53页
    4.3 模拟计算结果与讨论第53-59页
    4.4 本章小结第59-62页
第5章 结论第62-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-72页
攻读硕士学位期间参与发表的论文第72页

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