反常耦合论文_王紫江,寇清臣,高瑞彦,何建红,郭华忠

导读:本文包含了反常耦合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:反常,玻色子,夸克,模型,标准,粒子,电子对。

反常耦合论文文献综述

王紫江,寇清臣,高瑞彦,何建红,郭华忠[1](2019)在《由Rashba效应和横向自旋轨道耦合诱发的量子点接触中的0.7反常结构研究(英文)》一文中研究指出本文研究了在非对称限制势下由Rashba效应和横向自旋-轨道耦合诱发的量子点接触系统中的反常量子输运行为.研究发现,在一定范围的Rashba相互作用强度下,电导在0.8×2e~2/h附近有一个较弱的坪台.该坪台电导的值与非对称限制势的偏压有关.在某个范围的偏压下,它会随着偏压的增大而减小.另外,由于Rashba自旋-轨道耦合效应,在非对称限制势作用下电子将会自旋极化.因此,在没有任何外加磁场的情况下,采用纯电学手段即可做成量子点接触自旋偏振器.(本文来源于《四川大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期)

李锐波[2](2018)在《大型强子电子对撞机上WWγ三重规范玻色子反常耦合的寻找》一文中研究指出自2012年欧洲核子中心(CERN)宣布发现了希格斯粒子之后,粒子物理标准模型(SM)预言的所有基本粒子都已经被观察到,这标志着人们对世界本质的认识达到了一个前所未有的高度。但是在这繁荣的背后仍然存在着许多标准模型(SM)尚未解决的问题,我们将之称为“新物理”。在此篇学位论文中,我们就关注了其中一个超出标准模型的新物理问题--叁重规范玻色子的反常耦合顶点,并在大型强子电子对撞机(LHeC)上对其进行了详细的唯象学研究。论文首先介绍了当前以及未来大型高能对撞机的情况和标准模型里的基本内容,之后讨论了大型强子电子对撞机(LHeC)上相关问题的研究近况。利用LHeC干净的背景和精确的探测器,我们通过矢量玻色子熔合过程探寻了超出标准模型的新物理信号--WWγ三重规范玻色子反常耦合顶点。论文区别于其它已有的研究,选择了单W玻色子产生道。同时为了利用W玻色子的极化信息,我们提出了叁种不同的末态粒子重构方法,构建了 W玻色子的衰变极角以及末态电子和喷注之间的方位角,并利用χ2统计学方法从动力学量的微分分布上估计了叁重规范玻色子反常耦合的敏感度,补充了仅从散射截面上探索反常信号的已有结果。论文最后还考虑了由部分子分布函数(PDFs)不确定性带来的理论误差,并提出了在未来LHeC的高精度部分子分布函数(PDFs)和2-3 ab-1高亮度的前提下,WW-γ三重规范玻色子耦合顶点的反常超出可以约束到O(10-3)。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-04-01)

王小娟[3](2017)在《电子极化的LHeC上tqh反常耦合效应研究》一文中研究指出在这篇文章中,我们从拉氏量开始,详细地回顾了粒子物理标准模型基本相互作用和Higgs机制。标准模型是一套描述强力、弱力及电磁力这叁种基本力及组成所有物质的基本粒子的理论。它隶属量子场论的范畴,并与量子力学及狭义相对论相容。到目前为止,几乎所有对以上叁种力的实验的结果都合乎这套理论的预测。然而,标准模型也存在多种缺陷,比如无法解释包括大的CP破坏来源,暗物质的内禀属性及其相互作用,暗能量的本质,等级问题等等。因此,超越标准模型的寻找成为粒子物理学的首要任务之一。在标准模型中,由于CKM矩阵小的非对角元,树图味变中性流过程(FCNC)被强烈压低。而多种新物理模型的预测会导致味变中性流过程显着提升,因而树图味变中性流被强烈抑制的实验要求所排除,因此,反常FCNC耦合成为寻找新物理模型的突破口之一。本论文在大型强子电子对撞机LHeC下,考虑顶夸克和Higgs玻色子的联合产生过程,对FCNC耦合e-p→νeˉt→νehˉq(h→bˉb)做了精确的模拟分析。我们考虑了60(120)GeV的电子束结合7(50)TeV的质子束,考虑了pe=0,±0.6的电子极化,以及更高能量的FCC对撞机。我们分别使用Cut-based和MVA-based方法来进行分析,并与其他实验、理论结果进行对比,给出限制:在1σ水平,质子束和电子束能量分别为(Ep,Ee)=(7 TeV,60 GeV),(Ep,Ee)=(7 TeV,120 GeV),(Ep,Ee)=(50TeV,60 GeV)和(Ep,Ee)=(50 TeV,120 GeV)时,Cut-based(MVA-based)分析给出分支比Br(t→uh)为0.113(0.093)%,0.071(0.057)%,0.030(0.022)%和0.024(0.019)%。考虑电子极化,这个限制可以降低到0.090(0.073)%,0.056(0.045)%,0.024(0.018)%和0.019(0.015)%。这不仅对实验结果加强了理论约束,而且对LHC上测量FCNC耦合,达到了更好的提升效果。(本文来源于《大连理工大学》期刊2017-05-01)

马木提江·阿巴拜克热[4](2016)在《强子对撞机上规范粒子反常耦合的研究》一文中研究指出通过有效拉氏量来研究满足非阿贝尔S UL(2)?UY(1)对称性的规范粒子的反常耦合是研究新物理的一个常用方法之一。使用有效拉氏量规范对称性决定反常规范玻色子耦合。反常四规范耦合γγW+W-是有望探测到新物理信号的渠道之一,四规范玻色子耦合跟标准模型的任何偏离将意味着超出标准模型的新物理的存在。反常四规范耦合γγW+W-的相关探测工作,最近由CMS进行,他们首先用等效光子近似方法来计算弹性过程,然后使用实验数据中提取的因子计算质子分解的贡献。另一方面,强子对撞实验对理论计算精度要求的不断提高,部分子分布函数(PDF)的计算已经达到了NNLO,而此时质子中放出的光子的效应不能忽略,各种PDF研究组都开始给出了包含光子的PDF,从而打开了一个研究双光子过程的新篇章。我们通过唯象学方法用光子部分子分布函数研究四规范反常耦合γγW+W-,并在简单假设下估计LHC在13Te V能量下对反常耦合的敏感性。为此,我们首先介绍了粒子物理标准模型,为理解标准模型的拓展理论以及本文要用的唯象学方法打下了基础。讨论了有效场论方法,包括几类不同的规范粒子反常耦合算符。在有关标准模型和有效场论的理论基础上我们简单介绍了粒子物理唯象学相关知识,给出了把理论跟实验结合的流程。最后我们根据我们所讨论的理论建立了包括四规范反常耦合的模型,并用蒙特-卡罗方法进行了相关的计算和简单的粒子对撞模拟,其中我们分别用光子部分子分布函数和有效光子近似来计算了从质子放出的光子。我们的计算结果显示,用光子部分子分布函数描述的过程信号因包括非弹性过程而比只描述弹性过程的有效光子近似结果强,光子部分子分布函数给出的散射截面大。也因此导致了较严格的上限。(本文来源于《新疆大学》期刊2016-05-27)

帅佳丽,刘向鑫,杨彪[5](2016)在《铁电半导体耦合薄膜电池中的反常载流子传输现象》一文中研究指出CdS-CdTe铁电半导体耦合太阳能电池是一种新型太阳能电池,其工作机理是光伏材料Cd Te吸收光子产生的电子空穴对,在铁电材料Cd S极化形成的内建电场作用下向两极运动,通过前后电极引出形成电流.本文利用原子力显微镜(AFM)进行导电AFM扫描,得到的Cd S-CdTe铁电半导体耦合太阳能电池薄膜表面微观电流分布出现了一些反常的现象,Cd Te晶粒边界处存在百纳米级别的小颗粒覆盖晶界,晶界不导电,大电流区域沿晶界边缘在晶粒内分布.作为对比,同样条件下制得的纯CdTe薄膜晶界却存在明显的导电现象.在进行导电AFM扫描时,分别对两组薄膜样品施加方向相反的直流偏压,发现Cd S-Cd Te铁电半导体耦合太阳能电池薄膜晶界处存在明显的压电现象,证明Cd S-CdTe铁电半导体耦合太阳能电池薄膜中不导电晶界很有可能是具有压电性的富S的Cd S_(1-x)Te_x颗粒.扫描透射电镜分析也证实了这些小颗粒为六方相富S的Cd S_(1-x)Te_x合金.同时,经过六个月的定期测试,发现CdS铁电半导体耦合太阳能电池出现效率增长的异常现象,最高电池效率已达13.2%,该效率是目前已知的铁电光伏器件中最高的.(本文来源于《物理学报》期刊2016年11期)

赵盛至[6](2016)在《费米子的反常电弱耦合在对撞机上的探测》一文中研究指出基于有效场论思想的有效拉氏量方法是一种模型无关的探索超出标准模型的新物理的方法。通过有效拉氏量中高维有效算符的系数,也即所谓的反常耦合,可以将新物理在低能下的效应参数化。已有的关于反常耦合的研究,主要集中在Higgs和规范玻色子相关的部分,而很少涉及到费米子。本文主要研究费米子的反常电弱耦合,利用所有由费米子和电弱规范玻色子构建的、满足标准模型S U(3)c×S U(2)L×U(1)Y对称性的、CP守恒的6维算符,我们计算了费米子的反常电弱耦合对于不同过程、尤其是高能对撞机上的过程的影响。我们认为这项工作是对反常耦合研究的一个非常重要的补充和扩展。对于轻子的反常耦合,我们首先研究了已有的电弱精确测量相关的实验对反常耦合的约束,包括LEP上的e~+e~-→W~+W~-过程截面以及W和Z的轻子衰变的宽度等随反常耦合的变化,在假定反常耦合引起的偏差不会大于5%的条件下,现有的实验结果可以给出O(0.1-1)TeV-2量级的约束。我们还进一步研究了未来的高能正负电子对撞机,即√s=500 GeV和√s=1 TeV的ILC探测反常耦合的能力,通过分析e~+e~-→W~+W~-过程截面关于末态W的出射角度θ的分布,找到了能够提高探测反常耦合精度的cosθ截断,最终在同样假定5%偏差的条件下,得到了对反常耦合的O(0.01-0.1)TeV-2量级的约束。对于夸克的反常耦合,我们主要研究了8 TeV和14 TeV的LHC实验能够给出的约束。我们计算了8 TeV和14 TeV的LHC上的pp→W~+W~-过程、以及作为补充的pp→ZZ/Zγ/γγ过程的截面随反常耦合的变化,通过分析反常信号的运动学分布,找到了一系列能够提高探测精度的运动学截断,在假定偏差不超过20%的条件下最终得到了对反常耦合的O(0.1-1)TeV-2量级的约束。我们在计算中发现了反常顶角之间的相消效应,为了避免这一效应导致的探测精度的降低,我们进一步考虑了一类只包含反常叁线顶角的过程,如pp→W*→lν和pp→Z*/γ*→l+l-,利用这一过程得到的约束比pp→W~+W~-这类过程提高了1到2个量级。我们还简单的讨论了如何区分不同反常耦合的效应,并引入χ2函数具体计算了不同反常耦合在运动学分布上的不同。(本文来源于《清华大学》期刊2016-04-01)

石龙[7](2015)在《基于耦合连续时间随机行走模型和从属方法的反常扩散过程及其分数阶动力方程》一文中研究指出最近一些年,反常扩散现象已经引起了许多研究人员的兴趣。研究反常扩散过程的模型有叁类,连续时间随机行走模型是其中最直观、应用最广泛的一类模型。本文基于连续时间随机行走理论,从两个不同的角度:广义主方程方法和从属方法,研究了反常扩散过程的统计特征。由于连续时间随机行走模型不能直接包含外力场,而分数阶方程容易做到,因此,讨论连续时间随机行走过程的概率密度的分数阶发展方程也是一个热点话题。这里,我们也做了相应的讨论。具体工作如下:在第叁章,基于广义主方程描述连续时间随机行走的Montroll-Weiss方程,我们首先介绍了解耦的连续时间随机行走过程的概率密度依赖于等待时间概率密度的发展方程;然后,讨论了跳跃长度依赖于等待时间的耦合的连续时间随机行走模型,通过对等待时间概率密度和跳跃长度条件概率密度进行合适的设置,得到了当尺度越来越小时跳跃概率密度在Fourier-Laplace域中的渐近式;最后,根据跳跃概率密度在Fourier-Laplace域中的渐近式和等待时间概率密度在Laplace域中的渐近式,利用Montroll-Weiss方程,得到了耦合的连续时间随机行走的概率密度在Fourier-Laplace域中的代数表示式,通过合适的变形并取Fourier-Laplace逆变换,得到了概率密度在空间时间域中相应的分数阶扩散方程,并通过对均方位移的计算,得到了基于该模型的反常扩散行为。在第四章,类似于第叁章的讨论,我们考虑了一类特殊的随机行走过程:定向的耦合连续时间随机行走。这时,Montroll-Weiss方程中的跳跃概率密度的FourierLaplace变换相应的改变为Laplace-Laplace变换。通过将跳跃长度条件概率密度设置为等待时间的正值函数(本文取为Diracδ-函数)和等待时间概率密度设置为具有长尾分布,得到了该模型的概率密度所满足的组合分数阶漂移方程。在第五章,基于从属理论,我们将连续时间随机行走过程分解为两个过程:离散时间随机行走过程和计数过程,即添加了一个中间变量:步数。由于反常扩散过程是连续时间随机行走过程的极限过程,因此,当以正的连续随机变量替换中间变量步数时,即可得反常扩散过程的概率密度的从属表示形式。这里,中间随机变量被称为随机时间过程。本章我们介绍了叁种形式的随机时间过程和它们的性质,这叁种形式有共同的结构:由时间变量的正幂函数和α-稳定的随机变量的负幂函数的乘积构成。并讨论了基于这叁种形式的随机时间的反常扩散过程的统计特征和其概率密度所满足的分数阶Fokker-Planck型方程。(本文来源于《湘潭大学》期刊2015-04-10)

单传家,曹帅,薛正远,朱诗亮[8](2012)在《两耦合自旋比特中反常的温度效应》一文中研究指出我们研究了两个相互耦合的自旋比特在外界热环境下的纠缠动力学行为,其中两自旋比特与热库之间存在着相互作用。通过数值计算和理论分析,结果发现对于不同的初态,在演化的过程中出现(本文来源于《第十五届全国量子光学学术报告会报告摘要集》期刊2012-07-15)

孔祥蕾[9](2012)在《模式耦合对反常氢键系统中振动频率蓝移的影响(英文)》一文中研究指出反常氢键所引起的NH/CH键的键长缩短被普遍地认为必然会引起其振动频率的蓝移.本文的计算结果显示非谐性效应可能会使相应的蓝移大幅度减小.其中模式耦合起着非常重要的作用.在一些例子中,这种强的相互作用可能会导致一些基于谐振子模型计算所预言的气相中的蓝移频率实际上发生红移.尽管这些计算结果有待于通过相应体系中的气相红外(IR)光谱来进行确认,一些已报道的基质隔离红外光谱的实验结果已显示出对这些计算结果的支持.(本文来源于《物理化学学报》期刊2012年02期)

杨晓芳[10](2011)在《含Rashba自旋轨道耦合二维电子气结构中电子反常位移及自旋分离》一文中研究指出研究了含Rashba自旋轨道耦合的磁电调制半导体二维电子气中弹道电子反常位移(Goos-H(a|¨)nchen位移,即GH位移),实现了弹道电子的自旋分离,为自旋分离器件的设计提供了理论依据。研究结果表明:通过调节结构的各个参数包括入射角、磁场强度和Rashba自旋轨道耦合系数,可以有效地调控GH位移;位移在一定条件下可以为正也可以为负;体系中弹道电子的GH位移和自旋极化态有密切关系,这个自旋相关的位移可以用来分离不同自旋极化的电子束。基于这些现象,提出了一种利用GH位移在半导体2DEG中分离不同自旋极化电子的方法,这些现象在设计自旋电子学器件上有所作用。(本文来源于《量子电子学报》期刊2011年03期)

反常耦合论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

自2012年欧洲核子中心(CERN)宣布发现了希格斯粒子之后,粒子物理标准模型(SM)预言的所有基本粒子都已经被观察到,这标志着人们对世界本质的认识达到了一个前所未有的高度。但是在这繁荣的背后仍然存在着许多标准模型(SM)尚未解决的问题,我们将之称为“新物理”。在此篇学位论文中,我们就关注了其中一个超出标准模型的新物理问题--叁重规范玻色子的反常耦合顶点,并在大型强子电子对撞机(LHeC)上对其进行了详细的唯象学研究。论文首先介绍了当前以及未来大型高能对撞机的情况和标准模型里的基本内容,之后讨论了大型强子电子对撞机(LHeC)上相关问题的研究近况。利用LHeC干净的背景和精确的探测器,我们通过矢量玻色子熔合过程探寻了超出标准模型的新物理信号--WWγ三重规范玻色子反常耦合顶点。论文区别于其它已有的研究,选择了单W玻色子产生道。同时为了利用W玻色子的极化信息,我们提出了叁种不同的末态粒子重构方法,构建了 W玻色子的衰变极角以及末态电子和喷注之间的方位角,并利用χ2统计学方法从动力学量的微分分布上估计了叁重规范玻色子反常耦合的敏感度,补充了仅从散射截面上探索反常信号的已有结果。论文最后还考虑了由部分子分布函数(PDFs)不确定性带来的理论误差,并提出了在未来LHeC的高精度部分子分布函数(PDFs)和2-3 ab-1高亮度的前提下,WW-γ三重规范玻色子耦合顶点的反常超出可以约束到O(10-3)。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

反常耦合论文参考文献

[1].王紫江,寇清臣,高瑞彦,何建红,郭华忠.由Rashba效应和横向自旋轨道耦合诱发的量子点接触中的0.7反常结构研究(英文)[J].四川大学学报(自然科学版).2019

[2].李锐波.大型强子电子对撞机上WWγ三重规范玻色子反常耦合的寻找[D].浙江大学.2018

[3].王小娟.电子极化的LHeC上tqh反常耦合效应研究[D].大连理工大学.2017

[4].马木提江·阿巴拜克热.强子对撞机上规范粒子反常耦合的研究[D].新疆大学.2016

[5].帅佳丽,刘向鑫,杨彪.铁电半导体耦合薄膜电池中的反常载流子传输现象[J].物理学报.2016

[6].赵盛至.费米子的反常电弱耦合在对撞机上的探测[D].清华大学.2016

[7].石龙.基于耦合连续时间随机行走模型和从属方法的反常扩散过程及其分数阶动力方程[D].湘潭大学.2015

[8].单传家,曹帅,薛正远,朱诗亮.两耦合自旋比特中反常的温度效应[C].第十五届全国量子光学学术报告会报告摘要集.2012

[9].孔祥蕾.模式耦合对反常氢键系统中振动频率蓝移的影响(英文)[J].物理化学学报.2012

[10].杨晓芳.含Rashba自旋轨道耦合二维电子气结构中电子反常位移及自旋分离[J].量子电子学报.2011

论文知识图

中伴随着横超晶格振动和纵超晶格...所设计的超构材料的折射率传感性能中性Top介子对反常top夸克耦合tcγ和tc...:极强高斯脉冲输入条件下输入波,输...反常霍耳效应的特点[38]体系(M=Cr、Fe)M-O键长随稀土离子...

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