论文目录 | |
声明 | 第1
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学位论文版权使用授权书 | 第4-5
页 |
摘要 | 第5-8
页 |
ABSTRACT | 第8-16
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第一章 绪论 | 第16-57
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· 格林函数理论的优点及磁性物理中的应用 | 第16-17
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· 格林函数理论的优点及发展过程 | 第16-17
页 |
· 格林函数理论在磁性物理中的应甩 | 第17
页 |
· 海森堡系统的磁振子—声子相互作用 | 第17-20
页 |
· 磁振子—声子耦合模型的唯象解释 | 第17
页 |
· 磁振子—声子耦合机制的应用及理论的发展 | 第17-20
页 |
· 因瓦合金的反常现象及实验的发展过程 | 第20-36
页 |
· 因瓦合金的发展简况 | 第20-21
页 |
· 因瓦合金的物理特性 | 第21-25
页 |
· 因瓦效应动力学发展历程 | 第25-36
页 |
· 因瓦效应的理论解释 | 第36-46
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· 测量有关的唯象理论与Landou的相变理论下的解释 | 第36-38
页 |
· 海森堡局域电子模型 | 第38-40
页 |
· 巡游电子模型 | 第40-41
页 |
· Kim的声子带负磁矩理论 | 第41-45
页 |
· Wesselinowa的格林函数理论下的因瓦合金的自旋动力学 | 第45-46
页 |
· 以磁振子—声子耦合研究海森堡系统的意义 | 第46-48
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· 本文的研究内容 | 第48-49
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参考文献 | 第49-57
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第二章 二体耦合形式哈密顿量的对角化 | 第57-64
页 |
· 对角化方法 | 第57-61
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· 结果的应用 | 第61-62
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· 本章小结 | 第62
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参考文献 | 第62-64
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第三章 二维绝缘铁磁体的磁振子软化 | 第64-94
页 |
· 磁振子—声子耦合模型及系统的哈密顿量 | 第64-66
页 |
· 磁振子谱的重正化 | 第66-74
页 |
· 二维三角绝缘铁磁体的磁振子软化 | 第74-80
页 |
· 数值计算结果与讨论 | 第75-80
页 |
· 二维正方绝缘铁磁体的磁振子软化 | 第80-91
页 |
· 数值计算结果与讨论 | 第81-91
页 |
· 本章小结 | 第91-92
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参考文献 | 第92-94
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第四章 二维绝缘铁磁体的磁振子寿命 | 第94-113
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· 磁振子衰减 | 第94-111
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· T→0K时磁振子衰减 | 第94-97
页 |
· 有限温度下的磁振子衰减 | 第97-111
页 |
· 本章小结 | 第111-112
页 |
参考文献 | 第112-113
页 |
第五章 光频支声子对二维绝缘铁磁体磁激发的影响 | 第113-132
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· 间接交换作用下绝缘铁磁系统的磁振子—声子耦合模型 | 第114-119
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· 磁振子谱的重正化 | 第119-121
页 |
· 数值计算结果与讨论 | 第121-130
页 |
· 本章小结 | 第130
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参考文献 | 第130-132
页 |
第六章 海森堡铁磁系统的声子激发与因瓦效应动力学 | 第132-162
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· 声子谱的重正化及衰减 | 第132-135
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· 声子色散曲线 | 第135-152
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· 横向声频支声子软化 | 第135-144
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· 纵向声频支声子硬化 | 第144-152
页 |
· 声子的衰减 | 第152-159
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· 本章小结 | 第159-160
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参考文献 | 第160-162
页 |
第七章 结论 | 第162-165
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· 二体耦合形式哈密顿量的对角化 | 第162
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· 磁振子—声子相互作用对二维海森堡铁磁系统的磁振子软化的的影响 | 第162-163
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· 磁振子—声子相互作用对二维海森堡铁磁系统的磁振子寿命的的影响 | 第163
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· 磁振子—声子相互作用对二维海森堡铁磁系统的声子激发的影响 | 第163-165
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附录Ⅰ | 第165-167
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致谢 | 第167-168
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攻读博士学位期间发表的主要论文 | 第168-169
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作者简介 | 第169
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