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  1. #6886
    Fabian und Nico waren beide einigermaßen richtig; aber Fabian war zuerst und hat mit dem „Weg der Photonen“ etwas genannt, was der wichtigsten Eigenschaft der photonischen Kristalle nahekommt: Für diese gibt es Frequenzbereiche, in denen sich kein Licht mit der entsprechenden Frequenz durch die Struktur ausbreiten kann. Photonische Kristalle können ganz schnöde periodische Anordnungen von ultradünnen Schichten mit unterschiedlichem Brechungsindex sein. Aufgrund von Interferenz gibt es dann solche verbotenen Frequenzbänder. Das ist analog zu normalen Kristallen (wie Metallen), bei denen die Atome periodisch angeordnet sind und es aufgrund des periodischen elektrischen Feldes der Atomkerne für die Elektronenwellen verbotene Energiebereiche gibt. Je nach Lage dieser Energiebereiche ist ein Material elektrische Leiter, Halbleiter, oder Isolator.

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  2. #6887
    In die Amtszeit von welchem der römischen Kaiser fällt die Geburt Christi?

  3. #6888

  4. #6889

  5. #6890

  6. #6891
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  7. #6892
    Was ist ein magnonischer Kristall?

  8. #6893
    Die richtige Antwort lautet immer: Arschlecken + Rasieren 5,80!

  9. #6894
    Ein Kristall der oft in der Nähe von Magnolien gefunden wird.

  10. #6895
    Ich hab ja schon erklärt welchen Einfluss ein Kristall auf Elektronenwellen (Teilchen: Elektronen) hat und welchen Einfluss ein photonischer Kristall auf elektromagnetische Wellen (Teilchen: Photonen) hat. Und nun frage ich nach magnonischen Kristallen, und mir reicht als Antwort, welchen Einfluss sie auf magnetische Spinwellen (Teilchen: Magnonen) haben.
    Nu!

  11. #6896
    Magnonische Kristalle können magnetische Felder ablenken/abschirmen, etc., d.h. den "Weg der Magnonen" verändern.

  12. #6897
    Magnetische Felder werden nicht abgeschirmt, aber ansonsten ging deine Antwort in die richtige Richtung (noch mal die Erklärung zu den photonischen Kristallen anschauen)

  13. #6898
    Also wozu Interferenz (Überlagerung von Wellen, die zu Auslöschung führt wenn Wellental auf Wellenberg trifft; und zu Verstärkung bei Wellenberg auf Wellenberg)? Wenn man mehrere Schichtfolgen hat, wird die Welle an den Grenzflächen reflektiert und überlagert sich mit der durchlaufenden Welle. Bei geeigneten Schichtdicken können so Wellen von bestimmter Wellenlänge (bei Licht entspricht die Wellenlänge der Farbe, da die Anregung der entsprechenden Moleküle / Sinneszellen im Auge eben von der Frequenz bzw. Wellenlänge abhängt) durch Interferenz ausgelöscht werden. So funktionieren auch Antireflex-Beschichtungen.

    Nu, und ein photonischer Kristall hat eben durchgehende Bereiche von Wellenlängen (bzw. Frequenzen; es ist ja Wellenlänge mal Frequenz gleich Wellengeschwindigkeit, also sind Frequenz und Wellenlänge zwei Seiten derselben Medaile), die blockiert sind wegen destruktiver Interferenz.

    Wie siehts nun beim magnonischen Kristall aus? (Magnonen sind die Teilchen der magnetischen Spinwellen; so wie Photonen die Teilchen der elektromagnetischen Wellen sind)

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