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{| class="wikitable" align="right" |- | style="background: #008080" align= center| '''<big>电子衍射</big> ''' |- | [[File:314e251f95cad1c8503109b47d3e6709c83d519f.jpg|缩略图|居中|[https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/314e251f95cad1c8503109b47d3e6709c83d519f?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_268,limit_1/format,f_jpg 原图链接][https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%A1%8D%E5%B0%84 来自搜狗的图片]]] |- | style="background: #008080" align= center| |- | align= light| |} 当'''电子波'''(具有一定能量的电子)落到晶体上时,被晶体中原子散射,各散射电子波之间产生互相干涉现象。晶体中每个原子均对电子进行散射,使电子改变其方向和波长。在散射过程中部分电子与原子有能量交换作用,电子的波长发生变化,此时称非弹性散射;若无能量交换作用,电子的波长不变,则称弹性散射。在弹性散射过程中,由于晶体中原子排列的周期性,各原子所散射的电子波在叠加时互相干涉,散射波的总强度在空间的分布并不连续,除在某一定方向外,散射波的总强度为零。
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