Cтраница 1
![]() |
Сравнение спектральных характеристик нерезонансного. [1] |
Спектры рассеянного света и ФЛ регистрируют таким образом, чтобы зеркально отраженный пучок возбуждающего света не попадал в щель спектрального прибора, поскольку его интенсивность на много порядков больше интенсивности рассеянного света и ФЛ. На рис. 2.27 показана одна из оптических схем, применяемых для регистрации спектров рассеяния света и фотолюминесценции. [2]
В спектре рассеянного света по обе стороны от несмещенной линии ( рзлеевское рассеяние) возникают две компоненты Мандельштама - Бриллюэна, обусловленные двумя звуковыми волнами, бегущими в противоположных направлениях. [3]
Подобный анализ спектра рассеянного света для модели ГСЦ с учетом гидродинамического взаимодействия был проведен в работе Перико с соавт. [4]
В результате и спектр рассеянного света для 5-моды является суперпозицией двух лорентцевых кривых, узкой и широкой, причем узкая полоса является гораздо более интенсивной. Точно так же обстоит дело и с 5-модой. Вклад эффекта обратного потока в том и другом случае носит характер небольшой поправки к наблюдаемой интенсивности и может быть учтен введением эффективных коэффициентов вязкости. [5]
Следовательно, наблюдая спектр рассеянного света, мы как бы записываем голоса молекул. И эти голоса рассказывают о многом. Они сообщают нам важные детали внутреннего устройства молекул. [6]
Следовательно, аблюдая спектр рассеянного света, мы как бы записываем голоса молекул. И эти голоса рассказывают о многом. Они сообщают нам важные детали внутреннего устройства молекул. Они говорят о природе сил, действ. [7]
На форму линий спектра рассеянного света, который возбуждается монохроматическим светом, падающим на прозрачный кристалл, влияют аппаратная функция, конфигурация рассеяния, скорость фононов, анизотропия скорости и время жизни фононов. Это следует из угловой зависимости (6.3) и из анизотропии скорости звука. [8]
Установив явную связь спектра рассеянного света с термодинамическими параметрами и кинетическими коэффициентами, приведем некоторые оценки, позволяющие судить о зависимости спектра для простых жидкостей от плотности и температуры. [9]
При этом в спектре рассеянного света появляется линия, длина волны которой меньше длины волны Я0 возбуждающей линии, это так называемая антистоксова линия. По отношению с возбуждающей линии антистоксова линия смещена в фиолетовую сторону спектра. [10]
Во всех случаях интерпретация спектра рассеянного света основана на гипотезе Онсагера, согласно которой затухание тепловых флуктуации подчиняется тем же самым уравнениям, которые описывают затухание отклонений системы от равновесия, вызванных внешним воздействием. Типичные значения волнового числа флуктуации, изучаемых с помощью рассеяния света, составляют 105 см 1 ( свет гелий-неонового лазера, рассеянный на 60), что соответствует длине волны порядка 10 - 4 см. Эта длина обычно велика по сравнению со средним расстоянием между частицами, поэтому временное поведение соответствующих флуктуации действительно можно описывать макроскопическими уравнениями гидродинамики в соответствии с предположением теории Ландау - Плачека. [11]
Таким образом, в спектре рассеянного света, помимо линии, частота которой совпадает с частотой источника света, появятся по обе стороны от нее дополнительные линии слабой интенсивности, расположенные симметрично от центральной линии. Частоты и интенсивности этих дополнительных линий характерны для данного рассеивающего вещества. [12]
Таким образом, в спектре рассеянного света наряду с линией длины волны Ко ( возбуждающая линия) появится линия большей длины волны Яь так называемая стоксова линия. Эта линия смещена по отношению к возбуждающей линии в красную сторону спектра. [13]
Монохроматическое излучение) с частотой v в спектре рассеянного света имеются дополнит, частоты v v, где v ( - постоянные, характеризующие рассеивающее вещество и не зависящие от частоты v рассеиваемого света. Величины Vf представляют собой собственные частоты колебаний молекул рассеивающего вещества, соответствующие инфракрасной области спектра. [14]
В непрозрачных кристаллах может происходить уширение линии в спектре рассеянного света в большей степени, чем это вызвано влиянием спектрометра, конфигурации рассеяния и конечного времени жизни фонопов, обсуждавшимися ранее. Это дополнительное уширение обусловлено распределением волновых векторов, связанных с фурье-компоцентами экспоненциально затухающего падающего и рассеянного света. [15]