Cтраница 4
![]() |
Схема оиыта Мандельштама и Ландсберга. [46] |
Результат получ-ился совершенно неожиданный. Действительно, в спектре рассеянного света наряду с линией ртутной лампы с частотой v ( она была выделена синим светофильтром) фигурировали модулированные частоты. Но частоты vMOa оказались на много порядков больше частот гиперзвуковых колебаний. [47]
![]() |
Схемы двукратной дисперсии с плоским зеркалом в параллельном пучке. [48] |
В приборах с дифракционными решетками дисперсия и разрешающая способность увеличиваются при использовании спектров высоких порядков. Но в этих спектрах больше рассеянного света и сильнее духи, решетку с хорошей концентрацией света в высоких порядках сделать трудно, и для получения одной и той же дисперсии часто выгоднее применять многократную дифракцию в низких порядках. [49]
![]() |
Геометрия для наблюдения рассеяния света на затухающих S-моде ( а, б. [50] |
Однако точность определения 71 оказывается для такой геометрии наблюдения невысокой из-за сильного паразитного рассеяния ( особенно в направлении вперед), которое возникает на дефектах упорядоченности образца. Для произвольного угла 9 спектр рассеянного света является суперпозицией двух лоренцевых линий, а функция корреляции рассеянного света - суперпозицией двух экспонент. [51]
Мандельштама [5] и Бриллюэна [6], в которых была дана теория релеевского рассеивания света в однородных телах тепловыми флуктуациями плотности. Согласно этой теории в спектре рассеянного света, кроме линии с основной частотой) св, должны появиться дублеты с частотами v т VCB. [52]
![]() |
Схематическое изображение спектра комбинационного рассеяния света. [53] |
Обычно изучается рассеяние монохроматического света. В этом случае в спектре рассеянного света, наряду с основной интенсивной линией частоты v ( частота падающего света), наблюдаются дополнительные линии с частотами V VK, V VK... [54]
![]() |
Схематическое изображение спектра комбинационного рассеяния света. [55] |
Обычно изучается рассеяние монохроматического излучения какого-либо сильного источника света, например, ртутной лампы. В этом случае в спектре рассеянного света, наряду с основной интенсивной линией частоты v ( частота падающего света), наблюдаются дополнительные линии с частотами v VK, v VK... [56]
Однако в 1928 г. советскими физиками Г. С. Ландсбергом и Л. И. Мандельштамом на кристаллическом кварце и индийским физиком Раманом на жидкости было открыто совершенно новое явление в рассеянии света. Кроме основной несмещенной линии, в спектре рассеянного света были обнаружены дополнительные линии, длины волн которых во многих случаях превышали длину волны возбуждающего света. Однако для некоторых веществ, например четыреххлористого углерода, хлороформа, бензола, были найдены также спектральные линии с меньшей длиной волны. [57]
Возможность непосредственно наблюдать вращательные и колебательные переходы в области видимого света основывается на открытии Раманом и Мандельштамом явления комбинационного рассеяния света. При прохождении монохроматического света через вещество в спектре рассеянного света наряду с линией излучения источника света появляются также линии с более высокими и более низкими частотами. Эта разность частот относительно основной частоты источника света соответствует изменению энергии при колебательных переходах. Основное достоинство спектроскопии комбинационного рассеяния ( КР) состоит в том, что с ее помощью можно точно и просто определять собственные частоты колебаний молекулы. [58]