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什么是受激拉曼散射和受激布里渊散射

1 、受激拉曼散射是强激光的光电场与原子中的电子激发 、分子中的振动或与晶体中的晶格相耦合产生的,具有很强的受激特性 ,即与激光器中的受激光发射有类似特性:方向性强,散射强度高。受激布里渊散射主要是由于入射光功率很高,由光波产生的电磁伸缩效应在物质内激起超声波 ,入射光受超声波散射而产生的 。

材料的声学特性与声子传输_声学材料参数

2、前者是光与光学波(不是光波 ,主要因为晶格的这种振动模对光能产生共振吸收而得名)相互作用的结果,是非弹性散射,所以能出来个斯托克斯线和反斯托克斯线。后者为光与声学波相互作用的结果 ,是弹性散射。声学声子表征的是原胞质心之间的相对振动,光学声子则表征复式晶格原胞内不同原子之间的相互振动 。

3、什布里渊散射与拉曼散射有何差异?布里渊散射是喇曼效应的一部分,专注于研究能量较小的元激发 ,如声学声子和磁振子 。它与拉曼散射的主要区别在于研究对象和能量级别不同。在光纤中,布里渊散射分为自发和受激两种形式。自发布里渊散射在光功率较低时发生,由光纤材料分子的布朗运动产生的声学噪声引起 。

4 、运动不同 光学模式下晶胞内原子做相对运动。声学模式下晶体做整体运动。频率不同 光学模式频率接近电磁波 ,容易与电磁场发生耦合 。声学模式在低频下可以看作连续介质弹性波。存在方式不同 声学声子是无能隙的,其根本原因是平移对称性的自发破却。

材料的声学特性与声子传输_声学材料参数

5、非线性效应是指强光作用下由于介质的非线性极化而产生的效应,包括光学谐波 ,倍频,受激拉曼散射,双光子吸收 ,饱和吸收 ,自聚焦,自散焦等 。

声学区别

然而,声学方法与光学方法之间也存在显著区别。首先 ,光波是典型的横波,而声波在不同介质中的表现各异:在气体中为纵波,液体中也是纵波 ,而在固体中则包括纵波、横波,甚至还有复杂的纵横波和表面波。

理论语言学根据研究对象的不同,又可以分为普通语言学和专门语言学(具体语言学) 。普通语言学以人类所有的语言为研究对象 ,探讨人类语言的共同规律,是在具体语言学基础上建立起来的,下分普通语音学 、普通语法学、普通词汇学等分支学科。

声学和水声工程是两个不同的领域 ,它们涉及的知识和应用范围有所不同。声学是研究声波的产生、传播和接收等方面的物理学分支,主要涉及声音的特性 、分类、处理和应用等方面 。水声工程则是将声学原理应用于水下工程中,研究水下环境、水下机器人 、水下探测器等方面的工程学科 。

运动不同 光学模式下晶胞内原子做相对运动。声学模式下晶体做整体运动。频率不同 光学模式频率接近电磁波 ,容易与电磁场发生耦合 。声学模式在低频下可以看作连续介质弹性波。存在方式不同 声学声子是无能隙的 ,其根本原因是平移对称性的自发破却。

声学特征语义特征区别在于声学特征是音色,语义特征是音位 。声学特征,指表示语音声学特性的物理量 ,也是声音诸要素声学表现的统称。如表示音色的能量集中区、共振峰频率、共振峰强度和带宽,以及表示语音韵律特性的时长 、基频 、平均语声功率等。语义特征即义素 。义素又是词的义位的构成因子。

声子声子晶体

声子晶体,即Phononic Crystals ,是一种特殊材料或结构,其特征在于弹性波的传播存在周期性分布的弹性常数和密度,类似于光子晶体的概念。这种结构的独特性在于其内部的周期性能导致弹性波形成特有的色散关系 ,即能带结构,带隙区域的频率范围内弹性波传播被抑制,而在通带区域则能无损耗地传播 。

声子晶体存在弹性波带隙、弹性常数及密度周期分布的材料或结构被称为声子晶体(Phononic Crystals)。声子晶体的概念是类比光子晶体的概念提出来的。类似于光子在光子晶体中的传播 ,弹性波在声子晶体中传播时,受其内部周期结构的作用,形成特殊的色散关系(能带结构) ,色散关系曲线之间的频率范围称为带隙 。

众多实验室和研究团队正在探索声子晶体和声学超材料的领域 ,致力于提升材料的声学调控能力,实现减振、降噪 、隐身、聚焦等功能 。

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