他将人们对声子的早期科学认识,和对电与光现象背后的电子和光子的认识进行了比较。
当然,一串离子中的声子和一般材料中的声子有很重大的区别。
物理学家已经展示了一串离子中的生字可以表现的好似一个计算机。
这种震动可以被看做叫做声子的量子物体,对于噪音的研究说到底都是对声子物理的理解。
以此为基础,研究了简立方纳米晶体颗粒的声子结构,计算了其声子能级和声子态密度。
不过,逐渐浮现的一个新学科,声子工程,可能会带来使用声子本身携带信息的设备。
声子,代表了离子串整体的运动,作为最终效果分享了离子间的数据,并允许它们去处理这种信息。
研究了量子级联激光器有源核中界面声子的色散关系和静电势分布。
因此,这些材料就可以阻挡以热量形式存在的声子,并将它们反射回去。
安鲁论证,声音的「视界」也会发出和霍金辐射类似的热声子。
从群论理论分析,可得到拉曼光谱中各频率代表的原子振动方式。
第二型的声子会慢下来,倒转方向,然后又开始回头朝上游走。
本文讨论非晶材料中局域声子存在条件及其态密度估计。
这种调整过的振动称为声子(phonon),它会使电子成对,进而让这些电子对自由进出原子晶格。
1·That allows the material to block and reflect back the phonons in the form of heat.
因此,这些材料就可以阻挡以热量形式存在的声子,并将它们反射回去。
2·Each crystal structure consists of alternating layers of silicon dioxide and a polymer material, so that the spacing between similar layers matches the wavelength of phonons.
每个晶体结构由相间的二氧化硅层和高分子聚合材料层组成,相同材料层之间的间距与声子的波长相匹配。
3·And particles of sound, known as phonons, are just as susceptible to Heisenberg's uncertainty principle as particles of light (photons) -or, indeed, any other fundamental particle.
声音粒子,即声子,和光的粒子(光子)或者其他基本粒子,都受海森堡的不定性原理影响。
4·The next step is to look for Hawking phonons.
下一步是寻找霍金声子。
5·In other words, the phonons moved more easily in one direction than the other (Science, DOI: 10.1126/science.1132898).
换句话说,声子在一个方向的流动比另一个方向更容易。