Компьютерное моделирование физических явлений. Малютин В.М - 44 стр.

UptoLike

Идеальный источник ионов не существует в природе, но само
понятие такого источника играет положительную роль, по крайней
мере, в двух аспектах. Во-первых, для экспериментатораэто набор
характеристик, к которому нужно стремиться при конструировании
реального источника. Во-вторых, для теоретикаэто возможность
оценивания вкладов реального источника в тот или иной физический
процесс. Плотность распределения ионов идеального источника
выглядит следующим образом:
I(r,
Ω
,E) =
δ
(r-r
0
)
δ
(
Ω
-
Ω
0
)
δ
(E-E
0
) , (3.3)
где
δ
- дельта функция Дирака. Такого типа источник общепринято
называть точечным, мононаправленным, моноэнергетическим.
Идеализированный источник ионов, который может
непосредственно использоваться в расчетах, должен, с одной стороны,
быть максимально подобен реальному источнику и, с другой стороны,
быть максимально удобным при расчетах с алгоритмической точки
зрения.
3.3. Кристаллическая структура
Идеальный кристалл можно представить в виде повторяющихся в
пространстве одинаковых структурных единиц, называемых
элементарной ячейкой. Aтомы элементарной ячейки располагаются
вблизи строго определенных координат, называемых узлами
кристаллографической решетки. На рис
.3.2 показана элементарная
ячейка кристаллической решетки алмаза. Смещение атома из узла
может быть обусловлено либо температурными колебаниями, либо
дефектами кристаллической структуры.
Важной характеристикой кристалла является понятие
кристаллической плоскости, положение и ориентация в пространстве
которой определяется координатами любых трех атомов,
расположенных в узлах кристаллической решетки. Линия пересечения
двух или более плоскостей называется кристаллической осью.
Плоскости принято обозначать индексами Миллера, которые
представляют собой относительные координаты атомов, задающих
44