本书内容结合了近三十年国内外冷原子领域研究热点。前两章回顾了近代冷原子物理的发展历程,简要地总结了冷原子领域的常用基础知识。第三章至第七章,讲解了一、二维量子气体的基础理论知识体系与常用模型,并介绍了一些当下领域内的热门研究方向,如量子拓扑、多体局域化、量子涡旋等。第八章讨论了冷原子系统如何为量子信息、精密测量等前沿热点应用研究提供重要支持。作者结合自己的科研成果,通过对国内外代表性参考书、综述文章的总结以及与多位国际知名教授深入探讨,提炼出冷原子与低维量子气体前沿内容的核心知识点,并深入浅出地介绍给读者。
本书主要介绍了原子与分子物理学科中的原子分子结构、光谱和碰撞,先进光源与原子分子物理,冷原子物理及其应用,奇异的原子分子团簇四个前沿领域,着重论述了各个方向的科学问题,研究目的和意义,国内外研究现状、特色、优势和不足,以及对未来发展的建议和意见。
本书通过大量的实例和图表,透彻地讲解了材料的电子输运理论及其潜在应用,重点描述了纳米结构在外加偏压下的电流行为,内容涉及到许多现代非平衡态量子统计力学中的高等概念。本书第1章简述量子输运的基本概念,第2章到第7章讲到氢原子、能带论和有效质量方程等,第8章到第11章讲述自洽计算电流-电压特性等物理性质的方法,重点强调非平衡态格林函数方法。后一章以实际例子总结量子输运方程,阐明随着体系的增大,系统从原子弹道输运区过渡到欧姆输运区。本书的宽度和深度适当,对从事现代交叉学科——纳米电子学研究的电子工程师、物理学家和化学家来讲是一本难得的好书。阅读本书仅需要基本的量子力学和偏微分方程知识。该书特色:(1)可读性极强,概念讲解清楚,广度和深度把握适当。(2)应用性极强,尽管提及了很多理
《普通十一五规划:高等原子分子物理学》是在“原子物理”和“量子力学”基础上为原子分子物理有关专业的研究生开设的“高等原子分子物理学”课程的。主要内容包括原子物理学的主要研究内容、原子的激发态结构、分子的能级结构、谱线宽度和线形、激光和同步辐射光谱学、电子能谱学和电子动量谱学、其它一些重要研究手段等。《普通十一五规划:高等原子分子物理学》以实验事实为基础,着重阐述物理概念和规律,力求说理清楚、重点突出、条理分明。既注重介绍原子分子物理学的基础知识,又重点介绍了近20年来原子分子物理学实验的研究前沿、主要进展,以及相关的技术基础。主要内容包括原子分子物理学的主要研究内容、原子分子的激发态结构、分子的能级结构、普线宽度和线形、激光和同步辐射光谱学、电子能谱学和电子动量谱学,以及其他
《超分子组装:结构与功能》首先介绍超分子化学的一些基本概念,在此基础上,结合作者课题组的研究工作,选择目前超分子化学领域研究比较热门的几个专题———自组装超分子胶囊、自组装分子笼、自组装有机纳米管、轮烷与索烃、超分子聚合物、芳酰胺螺旋折叠体、多氢键自组装、分子机器、多孔材料与气体吸附,向读者介绍这些领域的较新研究进展。
本书是“北京大学物理学丛书”第33种。本书系统地介绍了激光冷却原子和玻色-爱因斯坦凝聚的历史发展、主要实验和基本原理,从实验出发,着重从物理概念和图像出发去描述现象,解释机理,避免冗长的攻势推导;在广泛阅读文献的基础上,穿插了一些科学发展过程中的珍闻逸事,使读者既了解了历史,又增加了阅读兴趣。 本书可作为物理学、电子学以及其他相关专业的研究生、高年级本科生作为教材,也可供相关领域的科研人员参考。
《粒子物理导论(精)》着重介绍粒子物理的基础知识,同时尽可能多地介绍相关领域前沿的情况和成果。书中从对称性出发,相继详细介绍强子的夸克模型、电磁作用和弱作用、弱电统一理论、强作用的规范理论QCD。其中在弱作用部分对中性K介子、中性B介子和中性D介子系统的正反粒子混合及CP不守恒做了系统介绍,在弱电统一模型部分还给出了Rε规范的费曼规则,在强作用部分详细讨论了QCD的重整化,对粲偶素、例外态、胶球和混杂态、格点规范等也做了简要讨论。书中还介绍了中微子振荡及轻子系统的CP破坏。此外,对超出标准模以外的各种新模型,如大统一理论和超对称模型等,作了简要介绍。本书适合物理专业高年级本科生、研究生、教师和相关科研人员阅读,同时对粒子物理实验和理论研究人员也有参考价值。
分子结构与反应活性的关系(简称结-活关系)历来是有机化学界关注的热点之一。因为在有机合成实践中几乎每个项目甚至每一天都会遇到同样的问题:什么样的合成路线是高选择性、高收率、低成本的?反应过程中会产生哪些主、副产物?什么样的反应条件会减少副产物、提高选择性?分子结构与反应活性正是揭示这些问题的。 本书以作者亲身经历的实践经验为基础,以经典的物理学、化学的基本理论为指导,参阅了若干有机合成文献,从大量具体的实例中总结概括出一些结一活关系的新规律以与读者共享。 希望本书对从事有机合成产品的相关研究开发人员、高校师生认识分子结构与反应活性的关系起到启迪作用。读者阅读后,对本书中的新观点将不断地产生认同和共鸣,且将加深理解有机反应的内在规律,达到提高有机合成研究开发水平之目的。