注:不包括动量储蓄,因为 BPA 没有按财年或费率期细分这些储蓄。由于四舍五入,数字相加可能不等于总数。资料来源:BPA 分析,2022 年
第1章:机器学习和算法交易(教科书)。。。。。。。。。。。。。。1第2章:衍生工具和波动性交易(教科书)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5第3章:YouTube视频。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7第4章:课程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10第5章:播客。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12第6章:交易平台和经纪公司。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13第7章:神经网络 / ml / hype。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15第8章:密钥数学概念。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18第9章:优化(确定性和随机性)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20第10章:高频交易和市场建设。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23第11章:附加的波动/派生资源。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29第12章:编码语言评论和资源。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。31第13章:项目。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34第14章:数据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。38第15章:GitHub存储库。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42第16章:轻读。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。46第17章:职业。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。48第18章:套利指南。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51第19章:市场制作指南。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。53第20章:对交易指南。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 55第21章:季节性指南。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 56第22章:动量指南。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。53第20章:对交易指南。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55第21章:季节性指南。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 56第22章:动量指南。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。55第21章:季节性指南。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56第22章:动量指南。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57第23章:要阅读的博客。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。58第24章:遵循的Twitter帐户。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 59第25章:如何学习此材料。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。58第24章:遵循的Twitter帐户。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。59第25章:如何学习此材料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61第26章:其他路线图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。65
图1:散射强度,𝐼(𝑄),作为动量转移的函数,对于在d-toluene中研究的PDMS-G-PDMS瓶洗样品。a)低浓度,φ= 0.5 vol%,pdms-g-pdms瓶刷有𝑀𝑀
近年来,人们发现了由电子自旋自由度与新出现的几何和拓扑效应相互作用而产生的令人着迷的新型凝聚态现象。[1,2] 其中最突出的是贝里曲率 Ω 的概念,它源于电子波包穿过闭合环路时积累的几何相。[3,4] 在晶体固体中,这种贝里曲率可以解释为作用于运动电子的有效磁场,因此在霍尔输运实验中表现突出。[1] 例如,其积分在动量空间的量化,一种称为能带拓扑的现象,导致量化电荷和自旋霍尔效应。[5–8] 另一方面,磁性材料表现出丰富的实空间和动量空间贝里曲率表现。[9,10]
角度分辨光发射光谱或ARPES是本论文中用于研究BI2201的电子结构的主要实验技术。在本章中,将详细介绍该技术,从光学过程开始到使用高分辨率ARPES在动量和能量中的电子结构的表征。该项目的一部分涉及在Amsterdam大学的基于实验室的ARPES系统的大规模升级,称为阿姆斯特丹动量太空望远镜或Amstel。由于本文的许多测量都使用了,因此此升级的主要部分将在此处介绍。在本文中包含的其他实验是在世界各地的同步子光源的多个光束线/端部进行的,其中一个将被引入,以作为这些ARPES实验的例证。在本章末尾还讨论了其他一些成功测量的关键组成部分,包括对高质量样本的增长,表征和操纵。
摘要最近建立了所有局部非热(NH)对称类别中点间隙拓扑的分类。但是,由此产生的元素周期表中的许多条目仅在正式环境中进行了讨论,并且仍然缺乏物理解释,从它们的庞大 - 边界通信角度来看。在这里,我们得出了所有二维相的边缘特征,并具有内在的点间隙拓扑。虽然在一个维点间隙拓扑中总是会导致NH皮肤效应,但NH边界物理学在两个维度上显着丰富。我们发现了两类的非铁质边缘状态:(1)地下点,其中皮肤效应仅在单个边缘动量下发生,而其他所有边缘动量都没有边缘状态。在半无限边界条件下,点间隙因此完全关闭,但仅在单个边缘动量下。(2)NH特殊点分散,其中边缘状态在所有边缘段持续存在,并提供异常数量的对称性保护的异常点。令人惊讶的是,后一类系统允许在所有通用边缘终止沿所有通用边缘终端具有有限的边缘状态有限的边缘状态。同时,点间隙仅沿真实和虚构的特征值轴关闭,实现了一种新型的NH光谱流。