\r\n②声波的放大和衰减:如果在声子的牵引效应出现时,在半导体上加一个电场加速电子的漂移运动,就会产生两个相反的效应:如果电子的漂移速度大于声波的速度,电子就会把声子势波向前推,然后从电子中得到声波,声子拖曳效应的影响:\r\n①声电效应:在半导体中,如果发生声子的拖曳效应,即电子被声子向前拖曳,必然导致更多的电子向一侧集中。
声子拖曳效应的影响:\r\n ①声电效应:在半导体中,如果发生声子的拖曳效应,即电子被声子向前拖曳,必然导致更多的电子向一侧集中。\r\n ②声波的放大和衰减:如果在声子的牵引效应出现时,在半导体上加一个电场加速电子的漂移运动,就会产生两个相反的效应:如果电子的漂移速度大于声波的速度,电子就会把声子势波向前推,然后从电子中得到声波。如果电子的漂移速度小于声波的漂移速度,那么电子会被声子势场波向前拖动,然后声波会把一部分能量转移给电子,结果声波的振幅会减小,也就是声波会衰减,这是超声波衰减器工作的物理基础。
晶体的边缘和内部结构不同。晶体看似不需要遵守atom 晶体那样的条件,但本质上表面和内部还是有区别的。晶体的边缘非常“不完美”,与内部相比在结构上甚至性质上都有巨大差异,但生活中遇到的晶体却非常“巨大”,其表面的原子数量与内部相比可以忽略不计,对整体分子轨道的影响也可以忽略不计。也就是说,晶体整体的外在显示是内在的,边界条件是指方程组的解在运动边界上应满足的定解条件。用有限元软件COMSOL Multiphysics进行物理仿真计算时,仿真域可以是有限的,也可以是无限的。在处理无限解域时,我们通常需要设置两种边界条件——周期边界和吸收边界。用声-固相互作用模块计算二维声
电磁波是电磁场在空间的传播(是平面谐波),不需要介质。\ r \声波是弹性波。\ r \ n \ r \ nI我想是这样的,只要电磁波改变了介质的某种特性,声波的传播就可以被抑制或增强。\ r \ n可以说,如果介质传播声波的能力与温度有关,那么只要介质吸收一定量的电磁波后温度升高,就可以改变。。。\ r \ n这只是猜测。。
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