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二维原子晶体的光子自旋霍尔效应研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 光子自旋霍尔效应及其在二维原子晶体中的研究进展第15-25页
        1.2.1 GH位移和IF位移简介第15-17页
        1.2.2 GH位移和IF位移研究进展第17-19页
        1.2.3 光子自旋霍尔效应简介第19-21页
        1.2.4 光子自旋霍尔效应研究进展第21-24页
        1.2.5 二维原子晶体中光子自旋霍尔效应的研究第24-25页
    1.3 量子弱测量技术简介和研究进展第25-32页
        1.3.1 弱测量概念的提出第26-28页
        1.3.2 量子弱测量技术的应用第28-32页
    1.4 本文的研究内容与基本框架第32-34页
第2章 光束传输和量子弱测量的基本理论第34-49页
    2.1 光束在二维原子晶体中传输模型第34-38页
        2.1.1 光束在二维原子晶体表面的角谱分析第35-37页
        2.1.2 二维原子晶体的菲涅尔系数第37-38页
    2.2 二维原子晶体的GH位移计算第38-40页
    2.3 二维原子晶体的IF位移计算第40-43页
    2.4 二维原子晶体的光子自旋霍尔效应的理论计算第43-45页
        2.4.1 光子自旋霍尔效应纵向自旋分裂第43-44页
        2.4.2 光子自旋霍尔效应横向自旋分裂第44-45页
    2.5 量子弱测量的基本理论第45-48页
        2.5.1 传统弱测量理论第45-46页
        2.5.2 一般弱测量理论第46-48页
    2.6 小结第48-49页
第3章 光子自旋霍尔效应探测的修正弱测量理论第49-63页
    3.1 弱测量简介第49-50页
    3.2 理论模型第50-55页
        3.2.1 光子自旋霍尔效应中传统弱测量理论分析第50-53页
        3.2.2 光子自旋霍尔效应中修正弱测量理论分析第53-55页
    3.3 实验结果和讨论第55-61页
    3.4 小结第61-63页
第4章 基于弱测量观测石墨烯中的GH效应研究第63-71页
    4.1 石墨烯的GH位移研究简介第63-64页
    4.2 石墨烯的GH位移理论计算第64-65页
    4.3 实验装置和理论分析第65-68页
    4.4 实验测量和讨论第68-70页
    4.5 小结第70-71页
第5章 石墨烯中量化的光子自旋霍尔效应和量子弱测量的研究第71-81页
    5.1 石墨烯的光子自旋霍尔效应相关简介第71-72页
    5.2 石墨烯中光子自旋霍尔效应的理论分析第72-78页
        5.2.1 光束在石墨烯中的传输第72-74页
        5.2.2 量化的入射面内位移和横向位移计算第74-78页
    5.3 量子弱测量理论分析第78-80页
    5.4 小结第80-81页
第6章 光在二维原子晶体表面强自旋-轨道相互作用的研究第81-90页
    6.1 光与二维原子晶体相互作用第81-82页
    6.2 二维原子晶体中光的自旋-轨道相互作用理论模型第82-84页
        6.2.1 光束在二维原子晶体中的传输第82-83页
        6.2.2 二维原子晶体中光的自旋-轨道相互作用第83-84页
    6.3 光在二维原子晶体中强自旋-轨道相互作用第84-86页
    6.4 光在二维原子晶体中的偏振旋转分析第86-89页
    6.5 小结第89-90页
结论第90-92页
参考文献第92-110页
致谢第110-112页
附录 A 攻读博士学位期间发表的论文第112-114页
附录 B 攻读博士学位期间获得的奖励第114-115页
附录 C 攻读博士学位期间参与的相关课题第115页

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