Нецентросимметричный кристалл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Нецентросимметричный кристалл

Cтраница 1


Нецентросимметричный кристалл может приближаться сколь угодно близко к такому, в котором все атомы связаны попарно центрами инверсии. Поэтому отличить центросиммет-оичный кристалл от псевдоцентросимметричного практически невозможно.  [1]

2 Диаграмма волновых векторов в схеме синхронной каскадной генерации сигнала четырехволнового смешения в недентросимметричном кристалле. частота сигнала чсты-рехволновой спектроскопии. [2]

В нецентросимметричных кристаллах процесс че-тырехволновой спектроскопии является интерференцией прямого ( собственно эффекта четырехволновой спектроскопии с участием кубич. Последний процесс идет с генерацией на первом этапе эл.  [3]

4 Зависимость поляризации от напряженности поля Е линейного диэлектрика. [4]

Иное дело нецентросимметричные кристаллы. Так как кристалл имеет особую полярную ось, то диполи ориентируются вдоль последней.  [5]

В некоторых нецентросимметричных кристаллах поляризация возникает или изменяется под действием интенсивных световых потоков.  [6]

Однако в случае нецентросимметричных кристаллов существует ряд трудностей, которые могут быть преодолены при использовании излучения двух разных длин волн: при одной длине волны часть атомов рассеивает аномально, а при другой аномального рассеяния не происходит.  [7]

Таким образом, полную гарантию получения нецентросимметричных кристаллов, пригодных, например, для удвоения частот излучения лазеров, дает лишь выращивание их из растворов, расплавов или паров оптически активных молекул. В остальных случаях всегда есть вероятность получить центросимметричные кристаллы независимо от симметрии молекулы. Наиболее вероятно получение центросимметричных кристаллов из1 - молекул, имеющих более одной плоскости симметрии, а также из молекул, лишенных элементов симметрии. В частности, сложные молекулы, не имеющие элементов симметрии и не обладающие оптической активностью, а также пдрд-производные бензола, имеющие две плоскости симметрии, часто кристаллизуются с центром инверсии. Значительно меньше вероятность такой кристаллизации для леегд-изомеров производных бензола, имеющих лишь одну плоскость симметрии.  [8]

Наличие множителя cos v в показателе множителя поглощения при рассеянии в нецентросимметричных кристаллах существенно снижает эффект аномального прохождения, по сравнению с этим эффектом в кристаллах с центром симметрии.  [9]

Метод выявления центров инверсии основан на различии кривых, характеризующих функции распределения P ( F) центросимметрич-ных и нецентросимметричных кристаллов. Требуется лишь определить, какой процент отражений приходится на разные по величине структурные амплитуды F, построить по точкам кривую распределения и сравнить ее с двумя стандартными теоретическими кривыми.  [10]

Допустим снова, чго опорные ( аномально рассеивающие) атомы структуры образу ют центросимметричную правильную систему точек нецентросимметричного кристалла.  [11]

Теперь можно установить связь между тензором нелинейной восприимчивости б 3ь и тензором поляризационного потенциала ( 5, в нецентросимметричных кристаллах, предполагая, что р л остается постоянным в области низких и высоких частот.  [12]

Из этих аргументов сразу следует, что для нецентросимметричного кристалла интенсивности для отражений h и h не обязательно одинаковы.  [13]

Центросимметричные кристаллы и изотропные среды, в которых зависимость е от Е симметрична и не зависит от знака Е ( см. рис. 25.1), могут генерировать лишь нечетные гармоники начиная с третьей, тогда как нецентросимметричные - четные начиная со второй. Так как амплитуда генерируемых гармоник быстро убывает с ростом их номера, то практический интерес для нелинейной оптики представляют в основном нецентросимметричные кристаллы тех же классов, которые используются в электрооптике.  [14]

Было установлено, что ориентирование путей не находится в сильной зависимости от характеристик связи, и картины пробоя соответствуют макроскопической структуре кристалла. Подобные фигуры пробоя, в которых обнаруживается одинаковая макроскопическая симметрия, наблюдались в ортором-бических кристаллах ( сера, арагонит, барит) и ангидридах; аналогичные результаты были получены в других симметричных системах. В нецентросимметричных кристаллах картины пробоя полностью соответствуют точечно-групповой симметрии кристаллов ГЛ.  [15]



Страницы:      1    2