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为什么拉曼光谱中瑞利散射的强度只比拉曼散射大两个数量级

归档日期:08-29       文本归类:后向散射截面      文章编辑:爱尚语录

  瑞利散射是弹性散射,相当于电子吸收了光子能量后上升到一个虚能级,再往回跃迁到原来所在的能级时,又发射出了相同频率的光子。而拉曼散射则是电子上升到虚能级后没有回到原来的能级,而是回到了高于或低于原来的能级上,故发射出来的光子频率有改变。

  瑞利散射基本上是光子与原子的内层电子反应产生的。由于内层电子的能级相对固定,所以光子在碰撞过程中的能量转移并不大,频率也就没有什么变化。可以粗糙地理解为光子与原子发生了刚性碰撞。

  拉曼散射是光子与外层电子碰撞产生的。外层电子受的束缚较小,相对的能级选择较多。所以能发射各种频率的光子。一般情况下,斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。这是由于Boltzmann分布,处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。

  2012-09-18展开全部首先,要清楚拉曼光谱中瑞利散射和拉曼散射的来源。

  瑞利散射是弹性散射,相当于电子吸收了光子能量后上升到一个虚能级,再往回跃迁到原来所在的能级时,又发射出了相同频率的光子。而拉曼散射则是电子上升到虚能级后没有回到原来的能级,而是回到了高于或低于原来的能级上,故发射出来的光子频率有改变。

  瑞利散射基本上是光子与原子的内层电子反应产生的。由于内层电子的能级相对固定,所以光子在碰撞过程中的能量转移并不大,频率也就没有什么变化。可以粗糙地理解为光子与原子发生了刚性碰撞。

  拉曼散射是光子与外层电子碰撞产生的。外层电子受的束缚较小,相对的能级选择较多。所以能发射各种频率的光子。一般情况下,斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。这是由于Boltzmann分布,处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。

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