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chap5声子
在q空间,晶格振动模是均匀分布的,状态密度 两个等频率面 和 之间的振动模式数目 —— 频率是q的连续函数 根据 做出一个等频率面 之间振动模式数目 简单几种情况下振动模式密度的表示 ? 一维无限长单原子链 —— —— 最大频率 振动模式密度 一维情况下 考虑到一个频率可以有 两个值 振动模式密度 —— 也可以直接由q空间的状态密度来计算 状态密度 振动模式密度 ? 德拜近似下的振动模式密度 振动频率与波矢成正比 ? 色散关系 q空间的等频率面是一个球面,球面面积 振动模式密度 —— 三维情形 二维情况,等 频率是一个圆 一维情况 振动模式密度 如果色散关系 三维情况振动模式密度 二维情况振动模式密度 一维情况振动模式密度 在 的一些点 奇点 —— 范霍夫奇点,是晶体中一些高对称点__布里渊区边界 —— 这些临界点与晶体的对称性密切相联 §5.9 晶格的状态方程和热膨胀 晶体自由能函数 根据 —— 得到晶格的状态方程 自由能函数 配分函数 —— 能级包含平衡时晶格能量和各格波的振动能 —— 对所有晶格的能级相加 配分函数 自由能函数 —— 晶体体积V改变时,格波的频率也要变化 因此 格临爱森近似计算 对所有的振动相同 — 格临爱森常数 晶格的平均振动能 晶体的状态方程 晶体的热膨胀 晶体在p=0下,体积随温度的变化 —— 原子在平衡位置作微小振动,热膨胀较小,按泰勒级数展开 压强 第一项 —— 静止晶格的体变模量 —— 热膨胀系数 —— 格临爱森定律 —— 保留至第二项 §5.10 晶格的热传导 —— 如果在晶体中存在温度梯度 能流密度 —— 单位时间内通过单位面积的热能 —— 不考虑电子对热传导的贡献,晶体中的热传导主要依靠声子来完成 —— ?为晶体的热导系数 —— 固体中存在温度梯度时,“声子气体”的密度分布是不均匀的 —— 这些声子通过和晶体中其它声子发生碰撞,总使得温度较低的区域具有同样的“声子”密度 —— 因而“声子”在无规则运动的基础上产生定向运动 — 声子的扩散运动,相应的热量从晶体较高温度区域传到温度较低区域 —— 温度较高的区域将有产生较多的振动模式和具有较大的振动幅度,即有较多的声子被激发,“声子”密度高 —— 晶体中存在长光学纵波(LO)和长光学横波(TO) —— 长光学纵波声子称为极化声子(LO),长光学纵波伴随 有宏观的极化电场 —— 长光学横波伴随着有旋的宏观电磁场,电磁声子(TO) 长光学横波具有电磁性,可以和光场发生耦合 极化声子 _______ 纵光学声子 §5.6 确定晶格振动谱的实验方法 晶格振动的频率和波矢间的关系 —— 晶格振动的振动谱 晶格振动的振动谱测定方法 —— 中子非弹性散射 —— 光子与晶格的非弹性散射 —— X射线散射 布里渊散射和拉曼散射 1 中子非弹性散射 入射晶体时中子的动量和能量 出射晶体后中子的动量和能量 能量守恒 能量守恒 动量守恒 倒格子矢量 声子的准动量 —— 中子的能量 ~ 0.02~0.04 eV —— 声子的能量 ~ 10 –2 eV 测得各个方位上入射中子和散射中子的能量差 —— 确定声子的频率 —— 从反应堆出来的慢中子的能量与声子的能量接近,测 定中子散射前后能量变化,直接给出声子能量的信息 根据入射中子和散射中子方向的几何关系 —— 确定声子的波矢 —— 得到声子的振动谱 2 光子与晶格的非弹性散射 入射光子的频率和波矢 散射光子 —— 作用过程满足 能量守恒 动量守恒 —— 入射光子受到声子散射,变成散射光子,与此同时在 晶格中放出,或者吸收一个声子 —— 固定入射光的频率和入射方向,测量不同方向的散 射光的频率,可以得到声子的振动谱 —— 入射光子受到声子散射,在晶格中放出一个声子 或者吸收一个声子 1) 光子与长声学波声子相互作用 —— 光子的布里渊散射 长声学波声子 光子的频率 如果光子波矢与声子波矢大小近似相等 —— 可见光光子的波矢 ~105 cm-1 —— 光子被长声学波声子散射,人射光子与散射光子的 波矢大小近似相等 长声学波声子的波矢近似地写成 —— 不同角度方向测得散射光子的频率,得到声子频率 声子的波矢 声子振动谱 散射光和入射光的频率位移 — 布里渊散射 2) 光子与光学波声子的相互作用 —— 光子的拉曼散射 能量守恒 动量守恒 —— 光子的拉曼散射限于光子与长光学波声子的相互作用 —— 可见光或红外光波矢很小 要求声子的波矢必须很小 散射光和入射光频率
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