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1)  C 4v symmetry crystal field
C4v对称晶场
2)  ligand field symmetry
晶体场点对称性
3)  tetragonal symmetry crystal field
四角对称晶场
1.
Study of ZFS parameters for d~3 ions in tetragonal symmetry crystal field;
四角对称晶场中d~3离子ZFS参量的研究
4)  crystal symmetry
晶体对称
5)  lattice symmetry
晶格对称
1.
The results show that the lattice symmetry and the shapes of the air holes can affect band gap size.
结果表明,晶格对称结构和空气孔形状对带隙大小有影响。
6)  Symmetry crystal band
对称晶带
补充资料:
      物质存在的一种基本形态。如电磁场、引力场和各种基本粒子场。
  
  物理学中关于场的概念源于对物理量在空间上的连续分布的描述。在牛顿力学(见I.牛顿)发展过程中,作为计算力的方法而引入的势的概念就蕴含有场的思想。物理场的概念是在电磁场理论和引力场理论中确立起来的,用以表示与分立的物质粒子对立的、连续分布的物质。量子场论建立之后,无论是物质粒子还是物质场,都由场方程描述,场的概念得到了深化。
  
  19世纪30年代,M.法拉第用电磁"力线"的术语模糊地表达了电磁场的概念。在J.C.麦克斯韦的电磁场理论中,电磁场还不是作为独立的物理实在,而只是作为电磁现象载体的机械以太的物理状态用数学描述的。测量地球相对于以太运动的种种实验的失败,使以太的存在受到怀疑。1905年,A.爱因斯坦提出狭义相对论,从理论上否弃了以太存在的必要性,电磁场才代替以太取得了作为独立的物理实在的地位。1915年,爱因斯坦完成了相对论的引力理论──广义相对论,在这个理论中引力场是作为物理实在被描述的。其后,爱因斯坦曾致力于建立统一的物理场理论,一方面试图把引力和电磁力在逻辑上统一起来,另一方面试图把物质粒子归结为场的奇点,从而实现物质粒子和场的统一描述。然而,这两方面的艰苦努力一直未取得预期的结果。
  
  在量子场论中,各种物质粒子和场都是由量子场描述的,基本粒子间的相互作用是相应的场的耦合,场的激发则呈现粒子特征。这样,量子场论就在物质粒子和物质场之间建立了逻辑关系。量子场论导致寻求基本相互作用的统一,也就是寻求统一的场。这种努力已经在弱相互作用和电磁相互作用的统一上获得成功,但进一步的统一尚面临着巨大的实验上和理论上的困难。
  

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