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材料结构中声子的概念,举例说明声子对热学,光学,电学的影响
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2楼2012-06-19 18:58:04
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sudawzh: 金币+10 2012-06-20 09:37:15
fds329: 金币+3, 鼓励新虫,金币少,予以补助 2012-06-21 20:15:49
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fds329: 金币+3, 鼓励新虫,金币少,予以补助 2012-06-21 20:15:49
| 声子是一种准粒子,是晶格振动的一种集体表现形式。声子的数目受温度的影响很大,温度越高声子数目越多,对应的晶格振动越剧烈。金属的准自由电子在运动时会和声子产生散射的效应,阻碍电子的定向移动,这是产生金属电阻的主要原因。在低温下声子的数目较少,对应的电声散射相互作用就越弱,则电阻率就相对较低;在温度较高时,电声相互作用越强,对应电阻率就越大,这就是为什么金属的电阻率随着温度的升高而升高的原因。声子分为光学支声子和声学支声子,光学支声子和光的长波进行耦合会影响材料对于光的透明度。 |
4楼2012-06-19 22:26:55
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sudawzh: 金币+5 2012-07-13 08:30:21
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sudawzh: 金币+5 2012-07-13 08:30:21
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呵呵,声子的概念教科书上都有,楼上的虫友也作了说明。 其实,我们不用背书,也可以理解其物理意义。晶体材料中的电子或其他粒子(下面以电子为例)的运动受其他粒子的势场和外加势场的影响,微观粒子遵循量子力学。同时晶体的晶格具有周期性,周期性的东西可以用傅立叶变换来分析,只不过自变量不是时间,而是三维空间变量,倒格子空间就是晶格傅立叶变换,相当于空间频域。电子能级在倒格子空间中的分布实际是空间“频谱”,周期性的晶格之运动在倒格子空间中则变成了一个粒子(即声子),就象连续的周期性正弦波在频域里变成了一个点频一样。好了,现在可以理解电子与晶格振动的能量交换可以用声子来处理了。 比如,单晶硅是很好半导体材料,但它的发光效率不高,这是因为硅材料中的电子从高能级跃迁到低能级时,还必须吸收或放出一个声子,即电子必须要与晶格发生能量交换后,才能放出光子。而因为吸收或放出一个声子,使得这个过程效率降低了,而砷化镓材料的电子从高能级跃迁到低能级时,不与晶格发生能量交换,直接把能量差以光子的形式放出来,所以,砷化镓是较好的光电子材料。 |
5楼2012-07-12 23:58:39
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xachenxi3楼
2012-06-19 19:05
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