
Quantum liquids:bose condensation and cooper pairing in condensed-matter systems
副标题:无
作 者:(美)A. J. 莱格特[著]
分类号:
ISBN:9787510044151
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简介
书籍
物理书籍
《量子液体:凝聚态系统中的玻色凝聚和库珀配对》通过相对简单并且易懂的议题,概述了凝聚态物质的整个范围及其特殊行为,目的是把独特的系统穿插在行文中,来激励读者对它们做进一步研究。
《量子液体:凝聚态系统中的玻色凝聚和库珀配对》有一个理念,既不借助高级形式技术,将玻色—爱因斯坦凝聚和库珀配对的关键问题及其主要结果阐述清楚。因此,书中介绍的最先进的技术是二次量子化语言,对于那些尚未接受这方面训练的读者,二次量子化在附录2a里做了完整地综述。虽然该策略的缺点是妨碍介绍超流费米系统的bogoliubov - de gennes方程,但作者希望这意味着《量子液体:凝聚态系统中的玻色凝聚和库珀配对》是比较容易阅读的,以适合那些从事理论工作的低年级研究生或者不准备花费大量时间和精力去应对高等数学公式的实验学者。
《量子液体:凝聚态系统中的玻色凝聚和库珀配对》前两章介绍量子凝聚的一般现象。在其余的章节中,介绍了液4he,碱金属玻色气体,“经典”(bcs)超导,超流3he,铜氧化物超导体,最后在第8章介绍了最近实现的量子凝聚态系统,其中论述了最近刚刚做出的从玻色凝聚到库珀配对渡越的实验,该实验证实了人们的一个长期猜测。《量子液体:凝聚态系统中的玻色凝聚和库珀配对》各章的风格多变,反映出在不同历史阶段和当前我们对这些系统理解的差别。第3章至第6章作者试图为所描述的物理现象提供一个合理的理论基础,第七章和第八章的论述则更注重对现象的描述。
为了使读者的注意力集中在《量子液体:凝聚态系统中的玻色凝聚和库珀配对》的主线上,作者尽可能把大部分冗长的数学推导放在附录;并且,《量子液体:凝聚态系统中的玻色凝聚和库珀配对》没有追溯所讨论的各种理论思想的详细历史。这是《量子液体:凝聚态系统中的玻色凝聚和库珀配对》写作上的两个主导思想。
目录
前言
符号列表
第1章量子液体
1.1多体波函数的不可分辨性和对称性
1.2费米狄拉克和玻色一爱因斯坦分布:无相互作用气体中的BEC
1.3库珀配对
1.4实验系统
1.5超导和超流:基本唯象理论
附录
第2章BEC:定义、起源、发生和结果
2.1相互作用系统中BEC的定义
2.2序参量和超流速度;BEC的替代定义
2.3为什么BEC会发生在相互作用系统中?什么时候会发生(或者不发生)?
2.4费米子系统中的赝BEC(库珀配对)
2.5BEC的结果:未来关注问题预览
2.6BEC碎片
附录
第3章液氦4
3.1氦—Ⅱ相的反常性质
3.2氦—Ⅱ中BEC的直接证据
3.3氦—Ⅱ的二流体模型:静态效应
3.4二流体模型:动力学效应
3.5量子化旋涡,相移和约瑟夫森效应
3.6液氦—Ⅱ的激发谱
3.7氦—Ⅱ的微观理论
第4章玻色碱金属气体
4.1原子:结构,捕获和识别
4.2S波散射和有效相互作用
4.3Gross—Pitaevskii方程:一些简单应用
4.4Bogoliubov近似
4.5稀薄碱金属玻色气体的相干性和干涉性
4.6光晶格
4.7BEC碱金属气体的超流性
附录
第5章经典超导电性
5.1正常态
5.2有效电子—电子相互作用
5.3库珀不稳定性
5.4零温BCS理论
5.5激发态和有限温度BCS理论
5.6超导体的两流体模型:迈斯纳效应
5.7Cinzburg—Landau理论
5.8BCS推广:“非配对破缺”情形
5.9配对破缺效应
5.10约瑟夫森效应
附录
第6章超流氦3
6.1液氦3的正常相
6.2各向异性库珀配对
6.3推广的Ginzburg—Landau方案:自旋涨落反馈
6.4自发破缺的自旋—轨道对称性和自旋动力学
6.5超流,结构和缺陷
附录
第7章铜氧化物超导
7.1简介
7.2铜氧化物:组成,结构和相图
7.3铜氧化物:主要实验性质
7.4最佳掺杂时的正常状态
7.5“赝能隙”区
7.6超导态
7.7实验数据的一些初步评注
7.8关于铜氧化物超导电性,我们到底肯定地知道些什么?
7.9铜氧化物:问题和想法
7.10铜氧化物中库珀配对后的新奇结果
附录
第8章杂项议题
8.1非铜氧化物“奇异”超导体
8.2凝胶中的液氦3
8.3超固体
8.4费米碱金属气体:BEC—BCS渡越
附录
参考书目
索引
符号列表
第1章量子液体
1.1多体波函数的不可分辨性和对称性
1.2费米狄拉克和玻色一爱因斯坦分布:无相互作用气体中的BEC
1.3库珀配对
1.4实验系统
1.5超导和超流:基本唯象理论
附录
第2章BEC:定义、起源、发生和结果
2.1相互作用系统中BEC的定义
2.2序参量和超流速度;BEC的替代定义
2.3为什么BEC会发生在相互作用系统中?什么时候会发生(或者不发生)?
2.4费米子系统中的赝BEC(库珀配对)
2.5BEC的结果:未来关注问题预览
2.6BEC碎片
附录
第3章液氦4
3.1氦—Ⅱ相的反常性质
3.2氦—Ⅱ中BEC的直接证据
3.3氦—Ⅱ的二流体模型:静态效应
3.4二流体模型:动力学效应
3.5量子化旋涡,相移和约瑟夫森效应
3.6液氦—Ⅱ的激发谱
3.7氦—Ⅱ的微观理论
第4章玻色碱金属气体
4.1原子:结构,捕获和识别
4.2S波散射和有效相互作用
4.3Gross—Pitaevskii方程:一些简单应用
4.4Bogoliubov近似
4.5稀薄碱金属玻色气体的相干性和干涉性
4.6光晶格
4.7BEC碱金属气体的超流性
附录
第5章经典超导电性
5.1正常态
5.2有效电子—电子相互作用
5.3库珀不稳定性
5.4零温BCS理论
5.5激发态和有限温度BCS理论
5.6超导体的两流体模型:迈斯纳效应
5.7Cinzburg—Landau理论
5.8BCS推广:“非配对破缺”情形
5.9配对破缺效应
5.10约瑟夫森效应
附录
第6章超流氦3
6.1液氦3的正常相
6.2各向异性库珀配对
6.3推广的Ginzburg—Landau方案:自旋涨落反馈
6.4自发破缺的自旋—轨道对称性和自旋动力学
6.5超流,结构和缺陷
附录
第7章铜氧化物超导
7.1简介
7.2铜氧化物:组成,结构和相图
7.3铜氧化物:主要实验性质
7.4最佳掺杂时的正常状态
7.5“赝能隙”区
7.6超导态
7.7实验数据的一些初步评注
7.8关于铜氧化物超导电性,我们到底肯定地知道些什么?
7.9铜氧化物:问题和想法
7.10铜氧化物中库珀配对后的新奇结果
附录
第8章杂项议题
8.1非铜氧化物“奇异”超导体
8.2凝胶中的液氦3
8.3超固体
8.4费米碱金属气体:BEC—BCS渡越
附录
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