Cтраница 1
![]() |
Спектры комбинационного рассеяния света алмазной пленкой при температурах ( С. 25 ( 1, 1000 ( 2 и 1200 ( 3. [1] |
Интенсивность антистоксовой линии в случае большой частоты i / 0 настолько мала, что регистрацию сигнала ( в режиме счета фотонов) необходимо проводить длительное время, чтобы получить превышение сигнала над фоном. [2]
Вт, причем интенсивность антистоксовых линий значительно меньше, чем стоксовых. [4]
При более высоких температурах интенсивность антистоксовых линий должна возрастать в результате увеличения числа молекул, первоначально находившихся на более высоких колебательных уровнях. [5]
При обычных температурах в возбужденном состоянии находится лишь ничтожная доля всех молекул, вероятность сверхупругого рассеяния поэтому чрезвычайно мала и интенсивность антистоксовых линий оказывается значительно меньшей, чем стоксо-вых. Часто в спектре наблюдаются не все антистоксовы линии, а лишь наиболее интенсивные из них. [6]
Поскольку при комнатной температуре колебательное состояние с v 1 бывает мало заселено, интенсивность ( см. ниже) стоксо-вых линий, как правило, выше интенсивности антистоксовых линий. Для сферически-несимметричных молекул поляризуемость зависит от направления. [7]
![]() |
Линии, наблюдаемые в спектре комбинационного рассеяния ( даны схематически. [8] |
Но, поскольку вероятны и другие механизмы для возвращения в основное состояние, молекул в состоянии и 1 гораздо меньше, чем в состоянии 0 0, и интенсивность антистоксовых линий значительно меньше, чем стоксовых. [9]
И первые и вторые линии обнаруживаются лишь при интенсивном освещении, длительной экспозиции и достаточно большой концентрации рассеивающего вещества. Особенно мала интенсивность антистоксовых линий, так как число возбужденных молекул, от которых они излучаются, гораздо меньше числа невозбужденных. [10]
![]() |
Схема энергетических переходов молекулы при поглощении монохроматического излучения и при рассеянии светового потока. [11] |
Рассеяние светового потока с изменением частоты называется комбинационным, причем рассеяние с частотой с ( v-сое) называется стоксовым, а с частотой c ( v - f - G) e) - антистоксовым. Интенсивность стоксовых линий значительно больше интенсивности антистоксовых линий. [12]
Объяснить с точки зрения квантовых представлений тот факт, что антистоксовы линии колебательных спектров комбинационного рассеяния света значительно слабее по интенсивности, чем стоксовы линии. Почему при повышении температуры рассеивателя значительно возрастает интенсивность антистоксовых линий, в то время как интенсивность стоксовых линий почти не меняется. [13]
С повышением температуры число возбужденных молекул увеличивается и интенсивность антистоксовых линий возрастает. [14]
В двухатомных молекулах никогда не наблюдались антистоксовы колебательные комбинационные линии. В многоатомных молекулах антистоксовы линии наблюдались, однако, только для малых частот, примером чего служит фиг. Отношение интенсивностей антистоксовых линий к соответствующим стоксовым линиям соответствует множителю Больц-мана. [15]