
英:/''fəʊnɒn/ 美:/'ˈfoʊnɑːn/
n. [聲] 聲子
Origins of other phonon modes in the spectra are discussed as well.
對光譜中的其他聲子模式的起源也進行了讨論;
That's not to say that phonon information processing is a lost cause.
這不是說繩子信息處理是不靠譜的。
The conservation equations for the phonon gas motion are established.
建立不同層反映不同功能的守恒方程。
Phonon behaviour in a solid under everyday conditions is much more complex.
日常固體中的聲子的行為要複雜得多。
A new phonon model of excitation martensitic transformation is presented.
本文提出了一個新的激發馬氏體相變的聲子模型。
聲子(Phonon)是凝聚态物理中描述晶體中原子集體振動模式量子化的準粒子概念。其核心定義為:在周期性晶格結構中,原子圍繞平衡位置的小幅振動可分解為一系列簡正模,每種模的能量量子化形式即為聲子。
聲子屬于“準粒子”,不具有真實粒子的獨立動量,但攜帶特定的能量($E = hbaromega$)和晶格動量($mathbf{q}$)。其能量與晶格振動的頻率$omega$直接相關,且遵循玻色-愛因斯坦統計。例如,在熱傳導過程中,聲子作為熱載子主導了絕緣體和半導體的導熱行為。
聲子可分為聲學支(低頻,相鄰原子同向振動)和光學支(高頻,相鄰原子反向振動)。近年來,低維材料(如石墨烯)中的聲子散射機制成為研究熱點,因其顯著影響材料的電導率和熱電性能。
權威參考資料:
聲子(Phonon)是物理學中描述晶體中原子集體振動能量量子化的準粒子概念,以下是其核心解釋:
基本定義
聲子是晶體中原子振動的集體激發态量子化後的準粒子,代表聲波或晶格振動的能量量子。其能量公式為:
$$
E = hbar omega
$$
其中$hbar$為約化普朗克常數,$omega$為振動頻率。
物理特性
微觀機制
通過簡諧近似将晶格振動轉化為耦合諧振子系統,量子化後每種振動模式對應特定聲子。高階項引入聲子間相互作用,需用微擾理論處理。
應用領域
注:需注意與Qt多媒體框架"Phonon"(-4)區分,後者為同名技術術語但屬于計算機領域。
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