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量子器件中的能量传输和能级跃迁

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 引言第15-21页
    1.1 自然界中的量子过程和人工量子器件第16-18页
    1.2 多体自旋系统的能级跃迁第18-20页
    1.3 文章创新点和主要原创内容第20-21页
2 人工光合作用器件中的能量传输效率第21-43页
    2.1 光合作用中的暗态传输机制第21-27页
        2.1.1 LH1型光合作用的暗态传输模型第22-25页
        2.1.2 暗态机制第25-27页
    2.2 二聚化的莫比乌斯边界条件的提出第27-31页
        2.2.1 莫比乌斯边界条件的二聚化环结构第28-29页
        2.2.2 供体环上的多模干涉第29-31页
    2.3 系统动力学的数值计算第31-39页
        2.3.1 二聚化莫比乌斯环的动力学第31-32页
        2.3.2 只有二聚化条件下的集体激发模式第32-33页
        2.3.3 各态上的布居数和能量传输效率的数值计算第33-35页
        2.3.4 微扰论结果和Wigner-Weisskopf近似第35-39页
    2.4 人工光合作用方案的物理实现第39-42页
    2.5 本章总结第42-43页
3 谐振子相干态与自旋相干态的约化及Franck-Condon原理第43-61页
    3.1 谐振子相干态简单回顾第43-44页
    3.2 谐振子相干态和自旋相干态的相似性第44-46页
    3.3 自旋相干态的基本概念及性质第46-49页
    3.4 自旋相干态和谐振子相干态的约化第49-55页
    3.5 谐振子系统里的Franck-Condon效应第55-59页
    3.6 谐振子系统Franck-Condon效应的经典力学分析第59-61页
4 自旋相干态中的Franck-Condon效应和调控第61-71页
    4.1 多体自旋和角动量系统中的F-C效应第61-63页
    4.2 角动量系统的经典动力学分析第63-66页
    4.3 球谐函数的旋转与θ空间的垂直跃迁第66-69页
    4.4 本章小结第69-71页
5 总结和展望第71-73页
Bibliography第73-77页
A 球谐函数的旋转第77-81页
B 经典运动第81-89页
    B.1 球坐标的建立和经典守恒量第81-84页
    B.2 关于经典初始条件第84-86页
    B.3 关于角动量l的范围第86-87页
    B.4 当角动量最大时l=l_(max)的粒子在球面运动第87-89页
学术论文第89-91页
作者简历第91-93页
致谢第93页

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