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第六节 倒格子与布里渊区;2、倒格子 布喇菲格子的基矢a1、 a2 、a3为正格子基矢,称Rl=l1a1+l2a2+l3a3决定的空间为正格子,?=a1·(a2×a3)为正格子元胞体积。 定义 为倒格子基矢,由Kh=h1b1+h2b2+h3b3决定的空间为倒格子,??=b1·(b2×b3)为倒格子元胞体积。 正格子空间的长度量纲是m,倒格子空间的长度量纲为m-1。 ;3、倒格子的意义 正格子中一族晶面转化成了倒格子中的一个倒格点。 (1)由 和叉乘的几何意义可知,b3沿着a1×a2的方向,或者说b3就是a1和a2所确定的晶面(001)的法线方向。 同时 倒格子基矢b3的方向表示了正格子中(001)晶面的法向,其模值比例于(001)面的面间距。 (2)倒格子基矢(b1b2b3)及其对应的倒格点分别表示了正格子中三族不同位向的晶面。 (3)倒格子空间中任一倒格点都体现了正格子中一族晶面的特征,倒格点位矢的方向是这族晶面的法向,而它的大小比例于该晶面族面间距的倒数。 倒格点与x射线斑点存在一一对应关系,从而使晶体衍射分析简单而直观。;二、正格子与倒格子的关系 1、两种格子基矢间的关系 正格子基矢ai与倒格子基矢bj之间满足 当i等于j时 当i不等于j时 (i、j=1、2、3) 2、两种格子格矢间的关系。 正格矢Rl=l1a1+l2a2+l3a3与倒格子Kh=h1b1+h2b2+h3b3之间满足Rl ·Kh =2??(?为整数)。反之,若两矢量点积为2 ?的整数倍,且其中一个矢量为正格矢,则另一矢量必为倒格矢。 3,两种格子元胞间的关系 倒格子元胞体积与正格子元胞体积存在倒数关系。 ;4、正格子(h1h2h3)晶面族与倒格矢Kh的关系 正格子中任一晶面族(h1h2h3)可以在所对应的倒格子空间找到一个倒格矢 Kh =h1b1+ h2b2+ h3b3来体现晶面族的法向和面间距。 对于任意给定的倒格矢Kh ′ =h1 ′ b1+ h2 ′ b2+h3 ′ b3都能得到与之垂直的晶面族的晶面指数(h1h2h3)。 正格子与倒格子是相对应的,二者互为倒格子。 倒格子的倒格子就是正格子。 三、晶体的傅里叶变换与波矢空间 1、晶体的傅里叶变换 假定在晶格中任意一点r的物理量为V(r),则根据晶格的周期性有 V(r)=V(r+Rl) 傅里叶展开: ; ?Gh·Rl=2?μ (μ为整数)。 由于正格矢Rl 与倒格矢Kh之间满足Rl · Kh= 2?μ ,因而Gh必为倒格子中的一个倒格矢 。那么 ; 这说明: 具有正格子周期性的函数作傅里叶展开时,只需对倒格矢展开 物理量在正格子中的表述与倒格子中的表述之间遵从傅里叶变换的关系。 2、波矢空间 波矢 ,其中?为波长,S0为波传播方向的单位矢量。 波矢的量纲为m-1,与倒格子 空间的量纲一致,因而可以在倒格子空间中描述波矢。 倒格子空间又称为波矢空间或状态空间。 ;四、布里渊区 1、布里渊区的定义 布里渊区:倒格子空间被倒格矢Kh的垂直平分面分割成的区域。 (1)被倒格矢的垂直平分面包围的、围绕着原点的最小区域称为第一布里渊区,又称为简约布里渊区。 (2)在第一布里渊区的外面, 由若干块对称分布且不相连的较小区域分别组成第二、第三等布里渊区。 只要晶体的布喇菲格子类型相同,倒格子类型就相同,布里渊区的形状就一样。 同一晶格中每个布里渊区占据倒格子空间的体积相同,都等于倒格子元胞体积?*=(2?)3/ ?。 简约布里渊区以外的各布里渊区可以分别用适当的倒格矢平移到简约布里渊区内,且既无空隙,又无重叠。 ;2、实例 一维格子 ;二维正方格子 (1)设二维正方格子的基矢为a1=ai、a2=aj,则对应的倒格子基矢为b1=(2?/a)i、b2=(2?/a)j (2)由b
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