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倒易点阵

倒易点阵(英語:reciprocal lattice),又称倒(易)晶格倒(易)格子,是物理学中描述空间波函数傅立叶变换后的周期性的一种方法。相对于正晶格所描述的实空间周期性,倒晶格描述的是动量空间,亦可认为是k空间的周期性。根据位置和动量所满足的庞特里亚金对偶性布拉菲晶格的倒晶格仍然是一种布拉菲晶格,而倒晶格的倒晶格就会变回原始晶格(正晶格)。

一个二维晶体及其倒易点阵

数学描述 编辑

一维晶格 编辑

对于以 为基矢的一维晶格,其倒格子的基矢为

 

二维晶格 编辑

对于以 为基矢的二维晶格,定义其二维平面法线向量为 ,其倒格子的基矢为

 
 

三维晶格 编辑

對三維晶格而言,我們定義素晶胞的基矢  ,可以用下列公式決定倒晶格的晶胞基矢 

 
 
 

倒晶格与正晶格的关系 编辑

倒晶格与正晶格的基矢满足以下关系

 

定义三维中的倒晶格向量G

 

其中(h,k,l)为密勒指数,向量G模长与正晶格的晶面间距有以下关系

 

向量G和正晶格向量R有以下关系

 
 

三维倒晶格中的晶胞体积ΩG和正晶格的晶胞体积Ω有以下关系

 

倒晶格的物理意义 编辑

在此以一维晶格为例。在一个以 为基矢的一维晶格中,其波函数应该为布洛赫波

 

定义其倒晶格向量

 
 
 

以及一个函数

 

由于 是一个布洛赫波包,满足

 

所以

 

也是一个布洛赫波包。则波函数有以下性质

 

可见,倒晶格向量G描述了波函数在以k为基矢的动量空间(k空间)内的周期性。其向量单位,即倒晶格的基矢 是描述k空间中平移对称性的基矢。其最小可重复单位,即倒晶格的晶胞,称为第一布里渊区。由于波矢k和动量与波函数对应的能量密切相关,在能带理论中也用来解释能带的周期性。

倒晶格与晶体衍射 编辑

晶体衍射满足布拉格定律

 

定义入射波波矢为 ,则上述公式可变换为

 

因此满足布拉格定律的晶体衍射反映的不是正晶格,而是倒晶格。

进一步将以上公式转化为向量形式,定义入射波波矢为 ,反射波波矢为 ,可以得到

 

这个形式也和劳厄方程式相符。

晶体衍射的想法也可以用来解释能带结构中,为什么能量的分布是不連續的。

常见布拉菲晶格的倒晶格 编辑

簡單立方晶體 编辑

簡單立方晶體的素格子基矢可以寫成

 
 
 

體積為

 

可推得倒晶格的素格子基矢

 
 
 

所以簡單立方晶體的倒晶格同樣為簡單立方晶體,但是晶格常數為  

面心立方晶體(FCC) 编辑

面心立方晶體的素格子基矢可以寫成下列三項

 
 
 

體積為

 

可推得倒晶格之素格子基矢

 
 
 

面心立方晶體的倒晶格為體心立方晶體。

體心立方晶體(BCC) 编辑

體心立方晶體的素格子基矢可以寫成下列三項

 
 
 

體積為

 

可推得倒晶格之素格子基矢

 
 
 

可得知體心立方晶體之倒晶格為面心立方晶體。

布拉菲晶格中,三軸互為九十度的  (立方, 正方, 斜方)的晶體結構,是很容易被證明其倒晶格空間之三軸 與其真實晶格之三軸有垂直的關係.

参阅 编辑

外部連結 编辑


倒易点阵, 英語, reciprocal, lattice, 又称倒, 晶格, 格子, 是物理学中描述空间波函数的傅立叶变换后的周期性的一种方法, 相对于正晶格所描述的实空间周期性, 倒晶格描述的是动量空间, 亦可认为是k空间的周期性, 根据位置和动量所满足的庞特里亚金对偶性, 布拉菲晶格的倒晶格仍然是一种布拉菲晶格, 而倒晶格的倒晶格就会变回原始晶格, 正晶格, 一个二维晶体及其, 目录, 数学描述, 一维晶格, 二维晶格, 三维晶格, 倒晶格与正晶格的关系, 倒晶格的物理意义, 倒晶格与晶体衍射, 常见布拉菲晶. 倒易点阵 英語 reciprocal lattice 又称倒 易 晶格 倒 易 格子 是物理学中描述空间波函数的傅立叶变换后的周期性的一种方法 相对于正晶格所描述的实空间周期性 倒晶格描述的是动量空间 亦可认为是k空间的周期性 根据位置和动量所满足的庞特里亚金对偶性 布拉菲晶格的倒晶格仍然是一种布拉菲晶格 而倒晶格的倒晶格就会变回原始晶格 正晶格 一个二维晶体及其倒易点阵 目录 1 数学描述 1 1 一维晶格 1 2 二维晶格 1 3 三维晶格 1 4 倒晶格与正晶格的关系 2 倒晶格的物理意义 3 倒晶格与晶体衍射 4 常见布拉菲晶格的倒晶格 4 1 簡單立方晶體 4 2 面心立方晶體 FCC 4 3 體心立方晶體 BCC 5 参阅 6 外部連結数学描述 编辑一维晶格 编辑 对于以a displaystyle boldsymbol a nbsp 为基矢的一维晶格 其倒格子的基矢为 b 2 p a a 2 displaystyle boldsymbol b 2 pi frac boldsymbol a a 2 nbsp 二维晶格 编辑 对于以 a 1 a 2 displaystyle boldsymbol a 1 boldsymbol a 2 nbsp 为基矢的二维晶格 定义其二维平面法线向量为n displaystyle boldsymbol n nbsp 其倒格子的基矢为 b 1 2 p a 2 n a 1 a 2 n displaystyle boldsymbol b 1 2 pi frac boldsymbol a 2 times boldsymbol n boldsymbol a 1 cdot boldsymbol a 2 times boldsymbol n nbsp b 2 2 p n a 1 a 2 n a 1 displaystyle boldsymbol b 2 2 pi frac boldsymbol n times boldsymbol a 1 boldsymbol a 2 cdot boldsymbol n times boldsymbol a 1 nbsp 三维晶格 编辑 對三維晶格而言 我們定義素晶胞的基矢 a 1 a 2 a 3 displaystyle boldsymbol a 1 boldsymbol a 2 boldsymbol a 3 nbsp 可以用下列公式決定倒晶格的晶胞基矢 b 1 b 2 b 3 displaystyle boldsymbol b 1 boldsymbol b 2 boldsymbol b 3 nbsp b 1 2 p a 2 a 3 a 1 a 2 a 3 displaystyle boldsymbol b 1 2 pi frac boldsymbol a 2 times boldsymbol a 3 boldsymbol a 1 cdot boldsymbol a 2 times boldsymbol a 3 nbsp b 2 2 p a 3 a 1 a 2 a 3 a 1 displaystyle boldsymbol b 2 2 pi frac boldsymbol a 3 times boldsymbol a 1 boldsymbol a 2 cdot boldsymbol a 3 times boldsymbol a 1 nbsp b 3 2 p a 1 a 2 a 3 a 1 a 2 displaystyle boldsymbol b 3 2 pi frac boldsymbol a 1 times boldsymbol a 2 boldsymbol a 3 cdot boldsymbol a 1 times boldsymbol a 2 nbsp 倒晶格与正晶格的关系 编辑 倒晶格与正晶格的基矢满足以下关系 a i b j 2 p d i j 2 p i j 0 i j displaystyle boldsymbol a i cdot boldsymbol b j 2 pi delta ij begin cases 2 pi amp i j 0 amp i neq j end cases nbsp 定义三维中的倒晶格向量G G h b 1 k b 2 l b 3 displaystyle mathbf G h boldsymbol b 1 k boldsymbol b 2 l boldsymbol b 3 nbsp 其中 h k l 为密勒指数 向量G的模长与正晶格的晶面间距有以下关系 G h k l 2 p d h k l displaystyle mathbf G hkl frac 2 pi d hkl nbsp 向量G和正晶格向量R有以下关系 R c 1 a 1 c 2 a 2 c 3 a 3 displaystyle mathbf R c 1 boldsymbol a 1 c 2 boldsymbol a 2 c 3 boldsymbol a 3 nbsp e i G R 1 displaystyle mathrm e mathrm i mathbf G cdot R 1 nbsp 三维倒晶格中的晶胞体积WG和正晶格的晶胞体积W有以下关系 W G 2 p 3 W displaystyle Omega G frac 2 pi 3 Omega nbsp 倒晶格的物理意义 编辑在此以一维晶格为例 在一个以a displaystyle boldsymbol a nbsp 为基矢的一维晶格中 其波函数应该为布洛赫波 ps k x e i k x u k x displaystyle psi boldsymbol k boldsymbol x mathrm e mathrm i boldsymbol k cdot boldsymbol x u boldsymbol k boldsymbol x nbsp 定义其倒晶格向量 G n b n 0 1 2 displaystyle boldsymbol G n boldsymbol b n 0 1 2 cdots nbsp b 2 p a a 2 displaystyle boldsymbol b 2 pi frac boldsymbol a a 2 nbsp G a 2 p n displaystyle boldsymbol G cdot boldsymbol a 2 pi n nbsp 以及一个函数 u k G x e i G x u k x u k G x a e i G x e i G a u k x a e i G x u k x a displaystyle begin alignedat 2 u boldsymbol k G boldsymbol x amp mathrm e mathrm i boldsymbol G cdot boldsymbol x u boldsymbol k boldsymbol x u boldsymbol k G boldsymbol x a amp mathrm e mathrm i boldsymbol G cdot boldsymbol x mathrm e mathrm i boldsymbol G cdot boldsymbol a u boldsymbol k boldsymbol x a amp mathrm e mathrm i boldsymbol G cdot boldsymbol x u boldsymbol k boldsymbol x a end alignedat nbsp 由于u k x displaystyle u boldsymbol k boldsymbol x nbsp 是一个布洛赫波包 满足 u k x a u k x displaystyle u boldsymbol k boldsymbol x a u boldsymbol k boldsymbol x nbsp 所以 u k G x a u k G x displaystyle u boldsymbol k G boldsymbol x a u boldsymbol k G boldsymbol x nbsp 也是一个布洛赫波包 则波函数有以下性质 ps k x e i k x u k x e i k G x e i G x u k x e i k G x u k G x ps k G x displaystyle begin aligned psi boldsymbol k boldsymbol x amp mathrm e mathrm i boldsymbol k cdot boldsymbol x u boldsymbol k boldsymbol x amp mathrm e mathrm i boldsymbol k G cdot boldsymbol x mathrm e mathrm i boldsymbol G cdot boldsymbol x u boldsymbol k boldsymbol x amp mathrm e mathrm i boldsymbol k G cdot boldsymbol x u boldsymbol k G boldsymbol x amp psi boldsymbol k G boldsymbol x end aligned nbsp 可见 倒晶格向量G描述了波函数在以k为基矢的动量空间 k空间 内的周期性 其向量单位 即倒晶格的基矢b i displaystyle boldsymbol b i nbsp 是描述k空间中平移对称性的基矢 其最小可重复单位 即倒晶格的晶胞 称为第一布里渊区 由于波矢k和动量与波函数对应的能量密切相关 在能带理论中也用来解释能带的周期性 倒晶格与晶体衍射 编辑晶体衍射满足布拉格定律 2 d sin 8 n l 2 2 p l sin 8 2 p d n displaystyle begin alignedat 2 2d sin theta n lambda 2 times frac 2 pi lambda sin theta frac 2 pi d n end alignedat nbsp 定义入射波波矢为k displaystyle boldsymbol k nbsp 则上述公式可变换为 k 2 p l G h k l 2 p d h k l 2 k sin 8 G displaystyle begin array lcl boldsymbol k cfrac 2 pi lambda mathbf G hkl cfrac 2 pi d hkl 2 boldsymbol k sin theta mathbf G end array nbsp 因此满足布拉格定律的晶体衍射反映的不是正晶格 而是倒晶格 进一步将以上公式转化为向量形式 定义入射波波矢为k i displaystyle boldsymbol k i nbsp 反射波波矢为k o displaystyle boldsymbol k o nbsp 可以得到 D k k o k i G displaystyle boldsymbol Delta k boldsymbol k o 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nbsp 可推得倒晶格之素格子基矢 b 1 2 p a x y z displaystyle boldsymbol b 1 2 pi over a left hat x hat y hat z right nbsp b 2 2 p a x y z displaystyle boldsymbol b 2 2 pi over a left hat x hat y hat z right nbsp b 3 2 p a x y z displaystyle boldsymbol b 3 2 pi over a left hat x hat y hat z right nbsp 面心立方晶體的倒晶格為體心立方晶體 體心立方晶體 BCC 编辑 體心立方晶體的素格子基矢可以寫成下列三項 a 1 a 2 x y z displaystyle boldsymbol a 1 a over 2 left hat x hat y hat z right nbsp a 2 a 2 x y z displaystyle boldsymbol a 2 a over 2 left hat x hat y hat z right nbsp a 3 a 2 x y z displaystyle boldsymbol a 3 a over 2 left hat x hat y hat z right nbsp 體積為 a 1 a 2 a 3 a 3 2 displaystyle boldsymbol a 1 cdot boldsymbol a 2 times boldsymbol a 3 a 3 over 2 nbsp 可推得倒晶格之素格子基矢 b 1 2 p a y z displaystyle boldsymbol b 1 2 pi over a left hat y hat z right nbsp b 2 2 p a z x displaystyle boldsymbol b 2 2 pi over a left hat z hat x right nbsp b 3 2 p a x y displaystyle boldsymbol b 3 2 pi over a left hat x hat y right nbsp 可得知體心立方晶體之倒晶格為面心立方晶體 在布拉菲晶格中 三軸互為九十度的 a 1 a 2 a 3 displaystyle boldsymbol a 1 boldsymbol a 2 boldsymbol a 3 nbsp 立方 正方 斜方 的晶體結構 是很容易被證明其倒晶格空間之三軸 b 1 b 2 b 3 displaystyle boldsymbol b 1 boldsymbol b 2 boldsymbol b 3 nbsp 與其真實晶格之三軸有垂直的關係 参阅 编辑晶体学 对偶空间 电子衍射 埃瓦尔德球 英語 Ewald s sphere 密勒指数 英語 Miller index 布里渊区外部連結 编辑维基共享资源中相关的多媒体资源 倒易点阵 英文 http newton umsl edu run nano known html 页面存档备份 存于互联网档案馆 Jmol based electron diffraction simulator lets you explore the intersection between reciprocal lattice and Ewald sphere during tilt 英文 DoITPoMS Teaching and Learning Package on Reciprocal Space and the Reciprocal Lattice 页面存档备份 存于互联网档案馆 取自 https zh wikipedia org w index php title 倒易点阵 amp oldid 75607748, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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