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1)  coupled acoustic-electromagnetic
声电耦合
1.
A new solution for coupled acoustic-electromagnetic equations is put forward.
提出了声电耦合方程的一种新解法,该方法将声波扰动产生的电磁场视为似稳电磁场,根据似稳电磁场的性质将声场与电磁场方程分离,使得声波方程能独立求解。
2)  vibronic coupling
电声耦合
1.
The linear vibronic coupling in the system forms a trough on the adiabatic potential surface of the system, but D 5d and D 3d minima will be warped while co.
但在实际的系统中 ,二阶电声耦合是存在的 ,理论研究表明 ,原来的势槽将被这二阶非线性耦合弯曲成D3d或D5d 对称性的势阱 。
2.
During recent decades, the vibronic coupling has already become one of the important issues incondensed matter physics because of its important physical properties and influence on differentphysical regions.
近几十年来,电声耦合作用因其重要的物理性质和广泛的影响范围,已成为凝聚态物理学中重要的物理概念之一,也是在该领域的科学研究中必需考虑的一种物质的相互作用模式。
3)  electron-phonon coupling
电声子耦合
1.
Using the full-potential linear-muffin-tin-orbital programs and the linear-response linear-muffin-tin-orbital programs,we calculated the electronic band structure,phonon spectrum and electron-phonon coupling strength in MgB_2 film,and studied the effect of tension of MgB_2 film on its superconductivity.
应用全势线性响应线性糕模轨道方法计算MgB2的电子能带结构、声子谱及电声子耦合常数,并讨论MgB2的超导电性。
2.
The electron-phonon coupling intensity are studied by 2LO/LO.
利用二级LO声子的振动强度与一级LO声子的振动强度之比(2LO/LO),研究团簇电声子耦合强弱的结果表明,随着团簇尺寸减小,电声子耦合增强。
3.
Analyzing the electronic mass enhancement parameters obtained from the experimental data and the calculated electronic density of states,we deduced the electron-phonon coupling constants λ_ ep =1.
通过分析这三种化合物电子质量提高参数,推算出它们的电声子耦合常数λep分别为1。
4)  electron-phonon coupling
电-声子耦合
1.
Using zone-center frozen phonon method, and considering the anharmonicity of phonon frequency , we calculate the phonon frequencies and electron-phonon coupling constant of B1g mode.
第一部分用双层超格子原胞模型计算三元硅化物CaAlSi的电子能带结构,用带心冻结声子法计算了声子频率及电-声子耦合常数,并讨论了它们的超导电性。
5)  Electron-Phonon coupling
电子-声子耦合
1.
Using response-linearized linear muffin-tin orbital method we have studied the electronic band structure,phonon spectra,electron-phonon coupling and superconductivity of the new superconductor CaAlSi with AlB_2-type structure.
应用线性响应的线性糕模轨道方法计算AlB2型结构的新超导体CaAlSi的电子能带、声子谱及电子-声子耦合常数,并讨论了它们的超导电性。
6)  electron-surface phonons strong-coupling
电子-声子强耦合
补充资料:电-力-声类比
      不同学科领域的某些物理现象,由于数学描述具有共同的规律性,从而导致研究方法上的互相借用,称为类比。电振荡、机械振动和声振动,是属于不同学科领域的物理现象,但描述它们工作状态的微分方程,却具有相同的形式,从而人们常常借用熟知的电路理论和电路图的分析方法,来研究机械振动和声振动现象,分别称为机(力)电类比和电声类比,或总称为电-力-声类比。类比的方法,应用极为广泛。特别是在电声器件的分析和设计中,由于同时要考虑到电的、机械的和声的振动问题,这个方法的应用更为普遍,尤其是对于集中参量系统,讨论分析就十分方便和直观。
  
  电-力-声类比可以分为两类,一类称为阻抗型类比,一类称为导纳型类比,它们对应的类比量及类比元件,如下表所示。
  
  作了上述类比之后,即可将图1中的机械振动系统(a),画成b、c两种等效力学线路;可把图2中的声振动系统(a),画成等效声学线路(b)。
  
  通过类比,就把机械振动和声振动问题,"翻译"成了电路问题,然后,根据熟知的电路理论,利用等效类比线路,来分析系统的工作状态。反之,也可以用电路模拟的办法,来帮助设计机械振动系统或声振动系统。
  
  声振动系统只有阻抗型类比线路,通常不用导纳型类比。而机械振动系统的两种等效类比线路,也是互易的,即可以互相转化。其转换的法则是:
  
  ① 一种类比图中的串联元件,相当于另一种类比图中的并联元件;一种类比图中的质量元件,相当于另一种类比图中的力顺元件。
  
  ② 一种类比图中的力阻元件,相当于另一种类比图中的并联元件;一种类比图中的力顺元件,相当于另一种类比图中的质量元件;一种类比图中的降落量,相当于另一种类比图中的流量。
  
  ③ 一种类比图中一个网孔内的降落之和,等于另一种类比图中一个分支点的流量之和。
  
  

参考书目
   杜功焕等编著:《声学基础》,上海科学技术出版社,上海,1981。
   F. A.Fischer,Fundamentals of Electroαcoustics,Interscience, New York, 1955.
  

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