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点阵矢造句

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  • 但波矢空间只定义在第一布里渊区内,准动量守恒也只准确到可以相差一个倒易点阵矢量。
  • 换句话说,柏氏矢量b不等于单位点阵矢量或其整数倍的为“不全位错”或称“部分位错”。
  • 六个点阵常数,或者说三个点阵矢量a、b、c描述了单胞的形状和大小,且确定了这些矢量的平移而形成的整个点阵。
  • 根据这一特点,1930年L.-N.布里渊首先提出用倒易点阵矢量的中垂面来划分波矢空间的区域,从此被称为布里渊区。
  • 平行于此晶面的入射波矢k与散射波矢(k)之差等于此晶面的二维倒易点阵矢量G,即有(k)-k=G时,满足衍射加强条件。
  • 上述结果的一个推论为:在确定的完整晶体结构中,布洛赫波矢是一个守恒量(以倒易点阵矢量为模),即电子波的群速度为守恒量。
  • 周期结构中的一切波在布里渊区界面上产生布喇格反射,对于电子德布罗意波,这一反射可能使电子能量在布里渊区界面上(即倒易点阵矢量的中垂面)产生不连续变化。
  • 平面波波矢(又称“布洛赫波矢”,它与约化普朗克常数的乘积即为粒子的晶体动量)表征不同原胞间电子波函数的位相变化,其大小只在一个倒易点阵矢量之内才与波函数满足一一对应关系,所以通常只考虑第一布里渊区内的波矢。
  • 如果原来的晶体是顺电相,变“软”的点阵波是极性的──产生电偶极矩,假使其波矢为零,晶体便产生整体的极化,顺电相变为铁电相;假使波矢在布里渊区边界上(波矢等于1/2x某一倒易点阵矢量),则相邻元胞的极化相反,便变成反铁电相(见铁电性)。
  • 在波矢空间中取某一倒易阵点为原点,作所有倒易点阵矢量的垂直平分面,这些面波矢空间划分为一系列的区域:其中最靠近原点的一组面所围的闭合区称为第一布里渊区;在第一布里渊区之外,由于一组平面所包围的波矢区叫第二布里渊区;依次类推可得第三、四、…等布里渊区。
  • 点阵矢造句挺难的,這是一个万能造句的方法
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