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စကားဝှက်

စကားလုံးအသေးစိတ်

表面増強ラマン散乱

分子が吸着する金属は、金や銀などの貴金属や、ナトリウム、インジウムなど。 表面粗さは10~100ナノメートル程度が必要。 散乱強度は、光源の波長依存性がある。 ラマン活性のない分子でも観測される。 フォノンなどのラマン散乱も増強することができる。 表示 編集 表示 編集

ဆက်စပ်စကားလုံးများ

散乱断面積

\mathrm {d} \theta } を散乱の全断面積という。これは単位面積のスリットを通って、毎秒1個の粒子が入射するとき、散乱されてくる全粒子数の割合である。 古典的粒子が球形の標的粒子に衝突する場合に、全断面積は球の幾何学的断面積に等しい。したがって原子による電子の散乱の場合には、散乱の全断

散乱

(1)ばらばらに散ること。 ちらばること。 「ガラスの破片が~する」 (2)〔物〕 〔scattering〕 波または粒子線が物体に当たり, 各方向へ散らばり広がってゆく現象。 衝突の前後で運動エネルギーの変化のない弾性散乱と, 変化のある非弾性散乱がある。

増強

人員や設備をふやして, 力を強くすること。 「兵力を~する」

散漫散乱

散漫散乱(英: diffuse scattering)とは、物質の構造のゆらぎによる電子線、X線、中性子線のぼやけた散乱・回折のこと。 ブラッグ反射は規則正しく配列した物質によって起こり、スポット状の鋭い散乱を与える。それとは対照的に、散漫散乱は配列に何らかの不規則性(ゆらぎや乱れ)があると生じる。

強面

きつく恐ろしい顔つき。 「首を洗つて待つて居ろと片褄とつての~/歌舞伎・夢結蝶鳥追」

強面

〔「こわおもて」の転〕 こわい顔で相手をおびやかすこと。 また, 強硬な態度に出ること。 「~で交渉する」「~に出る」

ブリルアン散乱

ブリルアン散乱(ブリルアンさんらん、ブリリュアン散乱、ブリュアン散乱とも)とは、光が物質中で音波と相互作用し、振動数がわずかにずれて散乱される現象のことである。名称はレオン・ブリルアンに由来する。 この散乱は水や結晶などの媒質中で光が密度変化と相互作用することによって生じる。この際、光の経路とエネルギー

光散乱

光の弾性散乱には分極率の平均値が寄与し、これをレイリー散乱という。一方、光の非弾性散乱には分極率のゆらぎが寄与し、これをラマン散乱という。 微粒子による散乱 レイリー散乱(光の波長よりも小さい粒子による弾性散乱) ミー散乱(光の波長よりも大きい粒子による散乱) 電子による散乱 トムソン散乱(電子による長波長光の弾性散乱)

レイリー散乱

レイリー散乱(レイリーさんらん、英: Rayleigh scattering)とは、光の波長よりも小さいサイズの粒子による光の散乱である。透明な液体や固体中でも起きるが、典型的な現象は気体中の散乱であり、日中の空が青く見えるのは、レイリー散乱の周波数特性によるものである。レイリー散乱

ラザフォード散乱

_{0})}}\end{aligned}}} となり、これは離心率 e = u0κ−1 の円錐曲線を表わす極方程式である。散乱問題では粒子は二つの漸近線を持つので、散乱粒子の軌道は双曲線となる。 入射時の漸近線から初期条件は以下のように課される。 u → 0 ,   r sin ⁡ θ → b  

ミー散乱

この場合、負の誘電率、もしくは透磁率は、介在物の共鳴ミー散乱時に現れるように設計される。 負の実効誘電率は電気双極子散乱係数の共鳴時に、負の実効透磁率は磁気双極子散乱係数の共鳴時に合わせて設計され、DNG(誘電率、透磁率ともに負の)媒質はこの両方に合わせて設計される。粒子は通常、以下の組み合わせを有する。

イオン散乱

keV領域の低エネルギーのイオンを照射する方法。単にイオン散乱分光(ISS, Ion Scattering Spectroscopy)と言ったときは、この低速イオン散乱分光のことを意味することが多い。 ラザフォード後方散乱分光(RBS, Rutherford Backscattering spectroscopy)

散乱則

_{i}\rangle } が入射し、非弾性散乱をした後に状態 | k f ⟩ {\displaystyle |\mathbf {k} _{f}\rangle } になったとする。 中性子が感じるポテンシャルを H ′ {\displaystyle H'} とすると、非弾性散乱の微分散乱断面積はボルン近似することで次のようになる。

トムソン散乱

トムソン散乱(トムソンさんらん、英: Thomson scattering)とは、ニュートン力学的に考察する事の出来る束縛を受けていない自由な荷電粒子による、古典的な電磁波の散乱で、弾性散乱の一種である。イギリスの物理学者であるJ. J. トムソンが、1個の電子に対して一定の方向から光が当たる時、ど

ウムクラップ散乱

ウムクラップ散乱(ウムクラップさんらん、英: Umklapp scattering、U散乱、U過程)とは、フォノン散乱において、フォノン間で運動量保存が成り立たない散乱のこと。 一方でフォノン間で運動量が保存される散乱のことを正常散乱(英: Normal scattering, N散乱、N過程)という。

フォノン散乱

フォノンは物質を伝搬する際にいくつかのメカニズムによって散乱する。 これらの散乱メカニズムは、ウムクラップ散乱、不純物散乱、フォノン-電子散乱、および境界散乱である。 それぞれの散乱メカニズムは、対応する緩和時間の逆数である緩和速度 1/τ によって特徴付けることができる。 マティーセンの規則を用いてすべての散乱プロセスを考慮に入れることができる。このとき全緩和時間

表面

(1)物の一番外側あるいは上側の部分。 おもて。 ⇔ 裏面 「~に傷をつける」「水の~」 (2)外から目につく部分。 外見。 うわべ。 ⇔ 裏面 「~だけとりつくろう」 (3)〔物・化〕 液相または固相と気相(または真空)とが接触しているときの境界面。

チャンドラセカール・ラマン

サー・チャンドラシェーカル・ヴェンカタ・ラーマン(Sir Chandrasekhara Venkata Raman、(タミル語: சந்திரேசகர வெங்கட ராமன்、ヒンディー語: चंद्रशेखर वेंकट रामन)、1888年11月7日 -

乱数表

であるが、乱数としてではなく、特別の目的を持っている点で異なる。 「コード (暗号) 」とは、英単語のようなある程度まとまった情報を単位として符号を割振る形式の暗号であり、次節のサイファーと対置される。一例としては「敵艦隊見ゆとの警報に接し、連合艦隊は直ちに出動、これを撃沈