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author | tim30b <tim.toenz@ost.ch> | 2021-07-07 14:58:15 +0200 |
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committer | tim30b <tim.toenz@ost.ch> | 2021-07-07 14:58:15 +0200 |
commit | de9e1f96cfbca8035dc87474ef55c7e3feba68a4 (patch) | |
tree | ffecafa048a10e6cde95d925d848d4ed6bcd5c51 | |
parent | Write Piezoelektrizität 1.version (diff) | |
download | SeminarMatrizen-de9e1f96cfbca8035dc87474ef55c7e3feba68a4.tar.gz SeminarMatrizen-de9e1f96cfbca8035dc87474ef55c7e3feba68a4.zip |
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-rw-r--r-- | buch/papers/punktgruppen/crystals.tex | 2 |
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diff --git a/buch/papers/punktgruppen/crystals.tex b/buch/papers/punktgruppen/crystals.tex index ca1bfc3..99b576f 100644 --- a/buch/papers/punktgruppen/crystals.tex +++ b/buch/papers/punktgruppen/crystals.tex @@ -46,7 +46,7 @@ solange wir ein unendlich grosses Kristallgitter verschieben. \subsection{Limitierte Kristallsymmetrien} Die Translationssymmetrie ist wohl keine grosse Überraschung, wenn man die Abbildung \ref{fig:punktgruppen:lattice} betrachtet. Was nicht direkt ersichtlich ist, ist das auch wenn die Grundvektoren frei gewählt werden können, - können nur Kristalle erzeugt werden mit Rotationssymmetrien mit Winkel $\alpha \in \left\{ 0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 180^\circ\right\}$. %format error!!! + können nur Rotationssymmetrische Kristalle bestimmter Rotationswinkel erzeugt werden. \begin{figure} \centering |