Cтраница 2
При оптических колебаниях может ( но не обязательно) возникать переменный дипольный момент. Такие колебания решетки называются полярными. Согласно классической электродинамике, системы, обладающие переменным диполь-ным моментом, могут поглощать и испускать излучение. [16]
Поэтому некоторые оптические колебания вызывают изменение электронной поляризуемости. Этого не происходит, однако, при оптическом колебании линейной цепочки, изображенной на фиг. [17]
![]() |
Зависимость и / и2 от волнового числа k.| Движение атомов в двухатомной цепочке для случая k 2я / а. [18] |
Если рассматривать оптические колебания при малых значениях k ( длинные волны) и считать заряды атомов поочередно различными, то их колебания в противофазе вызовут смещение ионов, которые приведут к изменению электрического дипольного момента ячейки. [19]
В области оптических колебаний разнородные атомы движутся в противофазе так, что центр их масс в ячейке остается фиксированным. [20]
Ширина зон оптических колебаний обычно заметно меньше HUJQ. Если это так, то формулы (16.4) и (16.5) теории Эйнштейна непосредственно применимы к оптическим колебаниям кристалла. [21]
С частота оптических колебаний ш уменьшается по квадратичному закону. [22]
Поскольку энергия оптических колебаний достаточно велика, необходимо учитывать величину йо. [23]
Механизм излучения оптических колебаний подробно будет рассмотрен ниже. Здесь следует подчеркнуть, что излучают возбужденные атомы; возбужденный атом, имеющий избыток энергии, переходит в состояние с еныпей энергией и при этом излучает электромагнитную волну. Процесс перехода длится примерно Д 10 - 8 с, столько же времени атом излучает. [24]
Поскольку энергия оптических колебаний решетки сравнима с энергией электронов проводимости, рассеяние на оптических фононах качественно похоже на межэллипсоидное рассеяние. В [1260] указан способ применения метода деформационного потенциала для рассмотрения рассеяния носителей длинноволновыми оптическими фоно-нами. Для рассмотрения межэллипсоидного рассеяния метод деформационного потенциала непригоден. В определенном температурном интервале межэллипсоидное рассеяние на оптических колебаниях решетки может приводить к более быстрому изменению ин с температурой, чем Г-3 / Ч Роль этих добавочных механизмов рассеяния в определении и. Авторам [1272] удалось сформулировать принцип решения кинетического уравнения, удобный для учета примесного и межэлектронного механизмов рассеяния при эллипсоидальных изоэнергетических поверхностях. [25]
![]() |
Нормальные колебания цепочки, состоящей из атомов. [26] |
Их называют оптическими колебаниями, так как они играют основную роль в процессах взаимодействия света с кристаллом. В частности поглощение инфракрасного света ионными кристаллами обусловлено именно оптическими колебаниями решетки. [27]
Рассеяние на оптических колебаниях решетки может быть описано введением поляризационного потенциала. [28]
Покажем, что оптические колебания возникают при инфракрасных частотах и их можно возбудить инфракрасным излучением. Пусть кристалл Nad, который состоит из ионов Na и С1 -, помещен в электрическое поле напряженности Е, при этом направление поля совпадает с кристаллографическим направлением [100] кубической элементарной ячейки. [29]
![]() |
Различные типы колебаний в гетерополярном кристалле типа каменной соли. [30] |