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En présence d'un champ opposé, la polarisation du BaTiO3 tétraédrique se renverse. Le traitement phénoménologique de Devonshire montre que dans un champ opposé suffisamment grand, la direction originale de la polarisation devient instable. Les valeurs des champs coercitifs couramment observés sont beaucoup plus petites que cela, et la polarisation se renverse en réalité alors que l'état initial est encore métastable. Le champ coercitif observé et la forme de la boucle d'hystérésis à fréquence audio peuvent cependant être expliqués en termes de dépendance du champ par rapport au taux de commutation qui a été mesuré par Merz dans des expériences par impulsion. Les mesures par Drougard, Funk et Young de la conductivité à faible signal, prises lors du parcours de la boucle d'hystérésis, sont également expliquées en fonction du taux de Merz. L'absence d'une composante inductive appréciable dans les mesures de conductivité à faible signal indique que des variations dans le champ appliqué produisent des variations correspondantes dans le courant de commutation avec un retard temporel qui est au maximum quelques fois 10^−8 seconde et possiblement beaucoup moins. Les augmentations de la constante diélectrique mesurées pendant la commutation restent inexpliquées.
Landauer et al. (Sun,) ont étudié cette question.