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1)  A 2u phonon modes
A2u声子模
2)  phonon mode
声子模
1.
Eight phonon modes were observed in the spectra, which locate at 81、155、207、300、344、460、500 and 621cm 1 , respectively.
采用溶胶-凝胶(Sol-Gel)法在硅衬底上制备了PbTiO3 多晶薄膜,利用红外反射光谱测量了薄膜在室温下的声子谱,并首次观察到8 个红外活性的声子模,分别位于81、155、207、300、344、460、500 和621cm - 1,其中位于300 和460cm - 1的两个声子模以前未曾见报道过。
3)  E u phonon mode
Eu声子模
4)  phonon modes
声子模
1.
3 , 9 phonon modes corresponding to 5E u+4A 2u vibration were observed, where the E u and A 2u modes of Pr element were found at 170 and 198cm -1 , respectively.
3中观察到9个声子模,对应于5Eu+4A2u振动。
2.
The temperature dependence of the Raman spectra reveals that not only the low frequency modes,but also the higher optical phonon modes contribute to the negative thermal expansion as well.
变温 Raman光谱揭示:不仅低频声子模,而且高频光学声子模对负热膨胀也有贡献。
5)  phonon model
声子模型
1.
With the three-frequencey phonon model,the experimental curves of the temperature dependence of low temperature abnormal thermal linear expansion coefficient a (10 ̄30K) and direct band gap E.
采用3个特征频率的声子模型,较好地拟合了CdTe的0~30K反常线膨张系数α和0~300K能隙ER的温度关系实验曲线,结果表明TA声子是导致CdTe低温线膨张系数反常的原因,能隙随温度的漂移主要受电子-TA声子相互作用的影响。
6)  soft B_(1g) phonon modes
软声子模B1g
补充资料:声子
      在简谐近似下,点阵振动可按其简正模分解──表达为3Ns(N是晶体中元胞数目,s是元胞中原子数目)个相互独立的点阵波的叠加,整个系统相当于一组3Ns个相互独立的谐振子,振子频率与能量是相应的点阵波频率和能量(见点阵动力学)。按量子力学,谐振子的能量是量子化的,能量量子是媡w(w是振子圆频率)。点阵波的能量量子称为声子,点阵波量子态的变化对应于相应的声子的产生或消灭,能量的变化是相应的声子数目的变化。
  
  在阐明点阵波和其他微观粒子(电子、光子、中子等)或元激发的相互作用的物理图像时,定义声子的动量媡k (k 是相应点阵波的波矢,媡是普朗克常数除以2π)是有帮助的,这时,相互作用过程服从能量守恒和动量守恒规律。但点阵波波矢只确定到可以相差任一个倒易点阵矢量,这里定义的声子能量守恒及动量守恒规律也确定到这样。
  
  这样一来,声子可看作是和光子相似的一种具有能量 媡wj(k)〔wj(k) 是相应点阵波的圆频率〕、动量媡k的玻色子(准粒子)。简谐近似下,点阵振动可看作是3Ns种声子的理想玻色气体。
  
  如考虑非谐相互作用,声子间有相互作用。晶体中的电子,晶体的不完整性都会对声子产生散射,这会使声子变成为有限寿命的准粒子。假如这些作用很强,寿命短到和点阵振动周期可比拟,或声子自由程短到和点阵波波长可比拟,再用声子的概念就不妥当了。
  

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