Cтраница 1
Периодические решетки позволяют создать аттенюаторы с переменным ослаблением для линейно-поляризационных волн. [1]
Идеально периодическая решетка должна быть абсолютно жесткой. Движение ее узлов допустимо только при перемещении всей структуры как единого целого. В реальных же кристаллах атомы колеблются около точек равновесия и в любой момент времени имеются отступления от идеальной периодичности. [2]
Наличие периодической решетки у кристаллов существенно сужает мпожество допустимых точечных групп симметрии. Покажем, например, что не каждая ось симметрии допустима. Пусть через узел А ( рис. 1.4.5) проходит перпендикулярно плоскости рисунка ось симметрии и-го порядка. Через каждый узел решетки Бравэ и, в частности, через В проходит ось того же порядка. Совершая поворот вокруг узла А на угол ф 2л / и, мы должны совместить решетку саму с собой. [3]
![]() |
Схема записи голограммы решетки и восстановления ее изображения саморепродукции ( по. О-объект, Н - голограмма, Sn, Ri, Rz - предметная и опорные волны, в - угол между ними. [4] |
Голограмма периодической решетки записывается по обычной внеосевой схеме, но в отличие от [16, 17] расстояние от объекта до плоскости голограммы произвольное. Благодаря отбеливанию голограммы значительно увеличивается интенсивность восстановленных изображений плоскостей саморепродукции. Экспериментально обнаружено и теоретически доказано, что изображения саморепродукции восстанавливаются не только в 1 порядках, но и в направлении нулевого порядка дифракции. [5]
В периодической решетке перемещение всех атомов в определенном направлении приводит к точному повторению первоначальной структуры. [6]
Сама по себе идеально периодическая решетка не вызывает релаксации электронного газа. [7]
Когда статические дефекты периодической решетки расположены далеко друг от друга, рассеяние на каждом из них происходит независимо. При постепенном увеличении концентрации дефектов их потенциалы должны начать перекрываться. Тогда в пространстве уже нельзя выделить области, свободные от рассеивающих полей, и четко указать, где какой статический дефект ответственен за рассеяние. [8]
Простейшим дефектом в периодической решетке является атом иримеси, например атом фосфора, замещающий атом кремния в - идеальном в других отношениях кристалле кремния. Введение такой примеси замещения фактически эквивалентно добавлению одного яротона IK ядру атома кремния и одного электрона к электронной системе. За исключением области, близкой ок атому примеси, рассматриваемое поле явдяется медленно меняющимся. Поэтому на больших расстояниях наши результаты вполне надежны. [9]
Результатом этого построения является новая периодическая решетка, которая называется покрывающей по отношению к исходной. [10]
![]() |
Схема записи голограммы решетки и восстановления ее изображения саморепродукции ( по. О-объект, Н - голограмма, Sn, Ri, Rz - предметная и опорные волны, в - угол между ними. [11] |
При этом наблюдения саморепродукции периодической решетки проводятся поочередно или в мнимой, или в действительной областях пространства. [12]
Если поместить электрон в периодическую решетку, то он перестанет быть свободным. [13]
Рассмотрим в качестве примера бесконечную периодическую решетку, состоящую из длинных цилиндрических урановых блоков. [14]
Эффект Малюжинца проявляется в периодических решетках из диэлектрических брусьев, решетках из цилиндров со щелями и ряде других полупрозрачных периодических структур. [15]