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第一节布洛赫定理,5.1.1布洛赫定理,5.1.3布里渊区,5.1.2波矢的取值和范围,本节主要内容:,5.1布洛赫定理,5.1.1布洛赫定理,1.晶格的周期性势场,(3)理想晶体中原子排列具有周期性,晶体内部的势场具有周期性;,(1)在晶体中每点势能为各个原子实在该点所产生的势能之和;,(2)每一点势能主要决定于与核较近的几个原子实(因为势能与距离成反比);,(4)电子的影响:电子均匀分布于晶体中,其作用相当于在晶格势场中附加了一个均匀的势场,而不影响晶体势场的周期性。,其中为任意格点的位矢。,电子在一个具有晶格周期性的势场中运动,2.布洛赫定理,当势场具有晶格周期性时,波动方程的解具有如下性质:,其中为电子波矢,,是格矢。,在晶格周期性势场中运动的电子的波函数是按晶格周期调幅的平面波。具有此形式的波函数称为布洛赫波函数。,3.证明布洛赫定理,(1)引入平移对称算符,(2)说明:,(3),根据布洛赫定理波函数写成如下形式:,(1)平移对称算符,(2),晶体中单电子哈密顿量具有晶格周期性。,平移对称操作算符与哈密顿算符是对易的。,在直角坐标系中:,由于对易的算符有共同的本征函数,所以如果波函数是的本征函数,那么也一定是算符的本征函数。,根据平移特点,(3),可得到,即,由周期性边界条件,根据上式可得到,同理可得:,这样的本征值取下列形式,引入矢量,式中为晶格三个倒格基矢,由于,-布洛赫定理,再证明布洛赫波函数具有如下形式:,可以看出平面波能满足上式。因此矢量具有波矢的意义。当波矢增加一个倒格矢,平面波也满足上式。,因此电子的波函数一般是这些平面波的线性叠加,则上式化为,即晶体中电子的波函数是按晶格周期调幅的平面波。,可以认为电子在整个晶体中自由运动。布洛赫函数的平面波因子描述晶体中电子的共有化运动,而周期函数的因子描述电子在原胞中运动,这取决于原胞中电子的势场。,5.1.2的取值和范围,由周期性边界条件,(其中lj为任意整数),,只能取一些分立的值。,可以证明,是倒格矢。,在简约布里渊区内,电子的波矢数目等于晶体的原胞数目N=N1N2N3。在波矢空间内,由于N的数目很大,波矢点的分布是准连续的。一个波矢对应的体积为:,一个波矢代表点对应的体积为:,电子的波矢密度为:,下面我们证明,证明:根据布洛赫定理,例1:一维周期场中电子的波函数应当满足布洛赫定理,若晶格常量为a,电子波函数为,f为某一确定函数,试求电子在这些状态的波矢。,解:据布洛赫定理,在周期性势场中运动的波函数具有以下特点:,令m-n=l,,在简约布里渊区中,即,1.布里渊区定义,在倒格空间中以任意一个倒格点为原点,做原点和其他所有倒格点连线的中垂面(或中垂线),这些中垂面(或中垂线)将倒格空间分割成许多区域,这些区域称为布里渊区。,5.1.3布里渊区,第一布里渊区(简约布里渊区):围绕原点的最小闭合区域;,取,对于已知的晶体结构,如何画布里渊区呢?,第n+1布里渊区:从原点出发经过n个中垂面(或中垂线)才能到达的区域(n为正整数)。,2.布里渊区作图法,晶体结构,布拉维晶格,倒格点排列,中垂面(中垂线),区分布里渊区,倒格基矢,正格基矢,例2:下图是一个二维晶体结构图,画出它的第一、第二、第三布里渊区。,布里渊区的面积,=倒格原胞的面积,高序号布里渊区的各个分散的碎片平移一个或几个倒格矢进入简约布里渊区,形成布里渊区的简约区图。,二维正方晶格的布里渊区的简约区图,倒格仍为矩形。,例3:画出下面二维矩形格子的第一和第二布里渊区的扩展区图和简约区图,设矩形边长分别为。,解:,例4:画出面心立方第一布里渊区。设面心立方晶格常量为a。,解:,面心立方正格基矢:,倒格基矢:,面心立方的倒格是边长为4/a体心立方。,倒格基矢:,已知体心立方正格基矢:,例5:画出体心立方第一布里渊区。设体心立方晶格常量为a。,解:正格基矢:,倒格基矢:,体心立方倒格是边长为4/a的面心立方。,已知面心立方正格基矢:,正方形,正格,简约布里渊区形状,面心立方,
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