Cтраница 1
Комбинационное рассеяние, обусловленное внешними воздействиями, относится к категории морфических эффектов. Зависимость от волнового вектора и морфические эффекты в комбинационном рассеянии [2.23,2,24] обсуждаются далее в разд. [1]
Комбинационное рассеяние можно описать с помощью формулы ( 9 38) для нелинейной поляризации, и так же, как и двух-фотонное поглощение, этот эффект приводит к появлению мнимой компоненты нелинейной восприимчивости. Однако в этом случае мнимая часть k показателя преломления становится отрицательной на частоте сигнала. [2]
Схема переходов при комбинацион - ffl Q - Этот вывод не следует ном рассеянии света автоматически из формулы. [3] |
Комбинационное рассеяние было экспериментально установлено Г. С. Ландсбергом и Л. И. Мандельштамом на твердых телах, а также Раманом на жидкостях. [4]
Комбинационное рассеяние может найти некоторые практические применения. В твердых телах в настоящее время еще не получены пилообразные волны; для перехода в область больших чисел Рейнольдса нужно существенно увеличивать интенсивность звука, а при малых интенсивностях накачки коэффициент усиления еще меньше. Имея в виду, что при комбинационном рассеянии амплитуда рассеянной волны - ш3, можно, используя это и увеличивая объем взаимодействия ( или осуществляя многократное взаимодействие), получить, по-видимому, вполне приемлемый коэффициент усиления. Причем вполне очевидно, что такой усилитель может эффективно работать только в области очень высоких частот, если удастся хотя бы частично компенсировать затухание. [5]
Комбинационное рассеяние имеет очень широкий круг применений, но Нобелевская премия за открытие этого явления, к сожалению, была присуждена не Л. И. Мандельштаму и Г. С. Ланд-сбергу, а индусскому физику Раману. [6]
Комбинационное рассеяние зависит от поляризуемости молекулы. Это становится понятным, если для описания процесса рассеяния использовать следующую схему. Падающее излучение индуцирует у молекулы переменный дипольный момент, я этот дипольный момент обусловливает испускание электромагнитного излучения. [7]
Схема опыта по наблюдению за ВКР. [8] |
Комбинационное рассеяние, наблюдаемое при малых интенсивностях возбуждения, представляет собой спонтанное испускание фотона 1г &5 ( & s ю - со -) при исчезновении фотона / Zco возбуждающего света. [9]
Комбинационное рассеяние представляет собой процесс неупругого рассеяния. [11]
Комбинационное рассеяние связано не с изменением диполь-ных моментов молекул, а с изменением их поляризуемости в поле световой волны. Поэтому колебания неактивные в инфракрасном спектре, например v ( s) молекулы СО2, оказываются активными в спектрах комбинационного рассеяния. [12]
Комбинационное рассеяние проявляется в твердых, жидких и газообразных телах. [13]
Комбинационное рассеяние ( эффект Рамана) дает такие же сведения, как и прямая спектроскопия в инфракрасной области. [14]
Комбинационное рассеяние в кристаллич. [15]