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多重衍射英文解释翻译、多重衍射的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 multiple diffraction

分词翻译:

多的英语翻译:

excessive; many; more; much; multi-
【计】 multi
【医】 multi-; pleio-; pleo-; pluri-; poly-

重的英语翻译:

again; layer; repeat; scale; weight
【计】 repetitive group
【医】 hyper-; weight; wt.

衍射的英语翻译:

diffract; diffraction
【化】 diffraction
【医】 diffraction

专业解析

多重衍射(Multiple Diffraction) 指当波(如光波、声波或物质波)在传播过程中遇到多个障碍物或周期性排列的结构时,发生多次衍射叠加的物理现象。以下从汉英词典角度详细解析其含义与应用:


一、术语解析

  1. 多重(Multiple)

    • 中文释义:多个;重复发生。
    • 英文对应:Involving many parts or elements; repeated several times.
    • 物理背景:指波在传播路径中遭遇多个衍射体(如晶体晶格、光栅狭缝群)。
  2. 衍射(Diffraction)

    • 中文释义:波绕过障碍物或通过缝隙时发生的传播方向弯曲现象。
    • 英文对应:The bending of waves around obstacles or through apertures.
    • 关键机制:惠更斯原理(Huygens' Principle)表明波前每点均为新子波源,导致波面重构。

组合定义:多重衍射即波在多个空间分布障碍物作用下发生多次路径偏折与干涉叠加的过程。


二、物理机制与数学描述

当波通过周期性结构(如晶体或衍射光栅)时,各衍射点产生的子波相互干涉,形成特定强度分布。其核心公式为布拉格定律(Bragg's Law):

$$ nlambda = 2d sintheta $$

其中:

典型场景:


三、应用领域

  1. 材料科学

    通过X射线多重衍射分析材料微观结构(如缺陷检测、相变研究),权威案例见《Acta Crystallographica》期刊。

  2. 通信技术

    无线电波在建筑群中的多重衍射影响信号传播模型(如5G网络规划),参考国际电信联盟(ITU)报告。

  3. 光学仪器

    光栅光谱仪利用多重衍射分离波长,应用于天文观测与化学分析。


四、权威参考文献

  1. 晶体衍射理论

    International Union of Crystallography. Bragg's Law and Diffraction. 链接 (国际晶体学联合会官网)

  2. 光栅应用

    Palmer, C. Diffraction Grating Handbook. Newport Corporation. 链接 (光学仪器技术手册)

  3. 电波传播模型

    ITU-R P.526 Recommendation. Propagation by Diffraction. 链接 (国际电信联盟标准)


注:因汉英词典通常不收录专业复合词,本文释义综合《物理学名词》(科学出版社)及IEEE标准术语库,确保学术准确性。

网络扩展解释

多重衍射是波动现象中的一种特殊形式,常见于X射线与晶体结构的相互作用中。以下是其详细解释:

一、衍射的基础概念

衍射(Diffraction)指波在传播过程中遇到障碍物或孔隙时,绕过其边缘继续传播的现象。当障碍物尺寸与波长相近或更小时,波会形成环形或明暗交替的干涉图样。例如光通过小孔或晶体时会产生衍射,这是波动性的典型表现。


二、多重衍射的定义与原理

多重衍射指在晶体中,多个(≥3)原子平面同时满足布拉格定律(Bragg's Law),导致入射X射线束发生多次衍射叠加的现象。
其核心公式为布拉格条件:
$$
nlambda = 2dsintheta
$$
其中,λ为波长,d为晶面间距,θ为入射角,n为衍射级数。当多个晶面同时满足此条件时,X射线在晶体内部发生复杂散射,形成多重衍射图谱。


三、实验方法与条件

  1. 实验装置:需使用单色X射线源和高精度测角仪,配合晶体样品。
  2. 关键条件:
    • 晶体需具备周期性排列的原子平面;
    • 入射X射线波长需与晶面间距匹配,使多个晶面同时满足布拉格角。

四、应用领域

多重衍射技术广泛应用于:

  1. 晶体结构分析:通过复杂的衍射图谱反推晶体的原子排列和缺陷信息;
  2. 材料科学:用于研究半导体、合金等材料的微观结构;
  3. 生物分子研究:解析蛋白质等大分子的三维构象。

五、与普通衍射的区别

如需进一步了解实验细节或完整研究案例,可参考的学术会议论文集。

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