凝聚态理论

特古斯

目录

  • 1 绪论
    • 1.1 课程内容与教学安排
    • 1.2 凝聚态理论研究内容
    • 1.3 凝聚态理论研究方法
    • 1.4 凝聚态研究前沿
    • 1.5 第一章 周期性结构
  • 2 声子
    • 2.1 晶格动力学
    • 2.2 格波特性
    • 2.3 简正坐标
    • 2.4 声子
    • 2.5 长波方法--声学模
    • 2.6 长波方法--光学模
    • 2.7 极化激元
    • 2.8 态密度
  • 3 磁振子
    • 3.1 自旋波图像
    • 3.2 海森堡模型
    • 3.3 铁磁体自旋波理论
    • 3.4 反铁磁体自旋波理论
  • 4 等离激元
    • 4.1 等离激元和准电子
    • 4.2 相互作用电子气的哈密顿量
    • 4.3 电子集体振荡的经典理论
    • 4.4 量子运动方程的无规相近似
    • 4.5 线性响应理论
    • 4.6 介电函数
    • 4.7 电子气体的元激发谱
    • 4.8 静电屏蔽
    • 4.9 基态能
    • 4.10 Wigner 晶体
  • 5 电-声子相互作用
    • 5.1 相互作用过程
    • 5.2 电子与声频声子的相互作用
    • 5.3 声子的自能修正
    • 5.4 电子与光频声子的相互作用
    • 5.5 有效电子-电子相互作用
  • 6 超导电性的微观理论
    • 6.1 超导研究历史与发展
    • 6.2 基本性质
    • 6.3 BCS约化哈密顿量
    • 6.4 Cooper对
    • 6.5 BCS超导理论
    • 6.6 有限温度情况
    • 6.7 单粒子隧道效应
    • 6.8 迈斯纳态
  • 7 能带论与DFT
    • 7.1 平面波法的困难
    • 7.2 正交平面波法
    • 7.3 雁势方法
    • 7.4 近自由电子法的雁势法
    • 7.5 原胞法
    • 7.6 缀加平面波法
    • 7.7 KKR 方法
    • 7.8 有效哈密顿量
    • 7.9 Bloch表象与Wannier表象
    • 7.10 紧束缚近似方法
    • 7.11 单电子近似的理论基础-DFT
  • 8 极化子理论
    • 8.1 大极化子与小极化子
    • 8.2 大极化子的哈密顿量
    • 8.3 LLP中间耦合理论
    • 8.4 小极化子理论
  • 9 激子理论
    • 9.1 激子的概念
      • 9.1.1 Wannier-Mott 激子
      • 9.1.2 弗伦克尔激子
      • 9.1.3 极化子在激子理论中应用
  • 10 局域态和无序态
    • 10.1 Hubbard 模型
    • 10.2 局域磁矩理论
    • 10.3 巡游电子的磁性理论
    • 10.4 总结
KKR 方法