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文献1中给出了六角冰的晶体结构

文献2中写到:
整齐排列的六方晶系的冰在结构上呈现各向异性,平行轴线方向和垂直轴线方向性质不同。轴线方向所有氢键指向一致,其他氢键和轴线呈大角度(109度30分)排列。形成片层状结构。
单片雪花中冰晶依照六方晶系排列,外观呈现六边形,冰川中的块状冰由于降雪形成,雪花随机排列。因此块状冰是由许多小的冰晶随机排列而成,光轴的取向随机。因此无法直接观测宏观的各向异性。
由于规则六方晶系的各向异性,平行光轴和垂直光轴方向的物理性质会存在差异。考虑光学中的双折射现象,寻常光和非寻常光折射率的差异no≠ne来源于介电常数 的各向异性。
贡献宏观极化主要来源H-0之间的位移极化。由于沿光轴方向的H-0键平行光轴,而垂直光轴方向所有H-0键和基面呈l09度30分,极化只贡献平行于基面的分量,垂直基面的分量相互抵消。因此,平行与光轴
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文献1中给出了六角冰的晶体结构
文献2中写到:
整齐排列的六方晶系的冰在结构上呈现各向异性,平行轴线方向和垂直轴线方向性质不同。轴线方向所有氢键指向一致,其他氢键和轴线呈大角度(109度30分)排列。形成片层状结构。
单片雪花中冰晶依照六方晶系排列,外观呈现六边形,冰川中的块状冰由于降雪形成,雪花随机排列。因此块状冰是由许多小的冰晶随机排列而成,光轴的取向随机。因此无法直接观测宏观的各向异性。
由于规则六方晶系的各向异性,平行光轴和垂直光轴方向的物理性质会存在差异。考虑光学中的双折射现象,寻常光和非寻常光折射率的差异no≠ne来源于介电常数 的各向异性。
贡献宏观极化主要来源H-0之间的位移极化。由于沿光轴方向的H-0键平行光轴,而垂直光轴方向所有H-0键和基面呈l09度30分,极化只贡献平行于基面的分量,垂直基面的分量相互抵消。因此,平行与光轴
