Numéro
J. Phys. Colloques
Volume 33, Numéro C4, Octobre 1972
COLLOQUE INTERNATIONAL DU C. N. R. S. SUR LA PHYSIQUE DES PHONONS DE TRÈS HAUTE FRÉQUENCE / ON THE PHYSICS OF VERY HIGH FREQUENCY PHONONS
Page(s) C4-111 - C4-117
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1972424
COLLOQUE INTERNATIONAL DU C. N. R. S. SUR LA PHYSIQUE DES PHONONS DE TRÈS HAUTE FRÉQUENCE / ON THE PHYSICS OF VERY HIGH FREQUENCY PHONONS

J. Phys. Colloques 33 (1972) C4-111-C4-117

DOI: 10.1051/jphyscol:1972424

PHONON - PHONON INTERACTION
SECOND SOUND IN SOLIDS : THE EFFECTS OF COLLINEAR AND NON-COLLINEAR THREE PHONON PROCESSES

S. J. ROGERS

The Physics Laboratory, The University of Kent at Canterbury, Kent, England


Résumé
Nous passons ici en revue les études déjà faites sur l'intensité de processus normaux à trois phonons dans NaF et hélium solide. Les résultats des expériences faites sur l'onde thermique et l'écoulement de chaleur de Poiseuille ne concordent pas avec les analyses faites sur les expériences de conductibilité calorifique. Les faits rassemblés font penser que ces différences proviennent des rôles différents joués par les processus de diffusion à grand angle et les processus de diffusion co-linéaire. Le taux de diffusion à grand angle semble représenter environ un dixième du taux de diffusion totale. Dans NaF on estime que la déviation angulaire moyenne par interaction est de 6,5°. L'analyse des données sur la conductibilité calorifique de mélanges isotopiques de néon étaye cette thèse.


Abstract
A review is presented of the available estimates of the strength of three phonon normal processes in NaF and solid helium. The results of experiments on second sound and Poiseuille flow are seen to be at variance with the analyses of thermal conductivity experiments. Evidence is adduced to suggest that the differences arise because of the differing roles of wide angle and collinear scattering processes. The rate for wide angle scattering appears to be approximately one tenth of the total scattering rate. In NaF it is estimated that the mean angular deviation per interaction is 6.5°. An analysis of the thermal conductivity data for solid isotopic mixtures of neon lends support to this thesis.