Brillouin saçılması Leon Brillouin'den sonra isimlendirilmiştir. Işığın saydam bir cisimden geçmesiyle birlikte ve maddeyle etkileşime girmesiyle birlikte periyodik uzaysal ve zamansal farklılıkları maddenin yansıtıcı indeksinde oluşturmaktadır. Optikte de belirtildiği gibi, yansımanın indeksi saydam malzemede deformasyonla oluşmaktadır. (Özetleme veya kesme eğiltme)
Işık dalgası ile taşıyıcı deformasyon dalgası arasında oluşan etkileşimin sonucu iletilmiş ışık dalgası değişimi ve momentumunun kesrinin istenilen yönlerde belirtilmesidir. (Frekansı ve enerjisi de bundan etkilenmektedir.) Aynı kırılmanın 3 boyutlu sistemde salınım yapmasından oluşan kırılma buna benzemektedir.
Eğer madde katı kristal ise, makromoleküler zincir ise veya viskoz sıvı ya da gaz ise, düşük frekanslı atomik zincir bozulma dalgaları maddenin içinde taşıyıcılarla iletilmektedirler. (fakat bu iletinler elektromanyetik dalgalar değildirler.) Bunlara şu örnekler verilebilir:
- Kütle salınımı (akustik) modu (fonon);
- Yük değişimi modu ( dielektrikler, polaronlar);
- Manyetik spin salınım modu (Manyetik malzemeler, magnonlar).
Mekanizma
Katı hal fiziğinin perspektifinden bakacak olursak Brillouin saçılması elektromanyetik dalgalar ile yukarıda belirtilen üç maddenin herhangi biri arasında oluşan kristal örgü dalgalarıdır. Saçılma inelastik olarak gerçekleşmektedir. Örnek olarak, foton enerjisini kaybedebilmektedir (Stokes süreci) ve üç farklı yalancı parrçacık oluşumu sırasında (fonon, polaron,magnon) enerji kaybedebilmektedir veya anti-Stokes ile enerji kazanabilmektedir. Bu dabu 3 parçacığın birisini soğurarak gerçekleştirilmektedir. Foton enerjisinde oluşan kayma, Brillouin saçılmasında frekanstaki kaymayı ifade eder, bu üç parçacığın bırakılma ya da soğurulma enerjilerinden birisine eşittir. Böylece, Brillouin saçılması enerji ölçümünde kullanılmaktadırlar. Dalgaboyları ve frekans ölçümünde farklı atomik salınım zincir türlerinde kullanılmaktadırlar. Brillouin kaymasını ölçmek amacıyla kullanılan araç genellikle Brillouin spektrometresidir ve dizaynı Fabry-Perot girişimölçerinden esinlenilmiştir.
Rayleigh Saçılımı ile Farklılıkları
Rayleigh saçılımı yoğunlukta oluşan dalgalanmalardan dolayı moleküllerin dizilimi ve yönlendirilmesi ile alakalı iletilen maddede ve bundan dolayı kırılma indeksinde maddenin küçük hacimleriyle (özellikle gazlarda ve sıvılarda) bu şekilde kategorize edilmektedirler. Aralarında fark ise Rayleigh saçılımının sadece sıradan ve alakasız termal dalgalar içermesidir. Eş güdümlülerin aksine periyodik dalgalanmalar Brillouin saçılımının oluşmasına neden olmaktadırlar.
Raman Saçılımı ile Farklılıkları
Raman saçılması ile maddede ışığın inelastik saçılması ile oluşan titreşim özellikleri gösteren bir farklı türde ışıma çeşididir. Belirlenen frekans menzil,i kaymaktadır ve diğer etkiler Brillouin saçılmasıyla kıyaslandıkça daha da farklıdır. Raman saçılmasında, fotonlar titreşimden dolayı saçılmaktadırlar ve bağlar arasında en yakın atomlarla oluşan dönme etkisinden dolayı gözlemlenmektedirler. Brillouin ışıması fotonların geniş skalalarından dolayı sonuçlanırken, düşük frekansları ise fononları oluşturmaktadır. Bu ikisinin oluşturduğu etkiler maddeden çok farklı bilgiler sağlamaktadırlar: Raman spektroskopisi iletilen maddenin kimyasal bileşimini ve moleküler yapısını belirtmektedir. Brillouin saçılma maddenin malzeme özelliğinin geniş skalada ölçümünü sağlamaktadır. - elastik özelliği gibi-. Brillouin saçılmasından kayan frekans, Brillouin Spektroskopisi olarak da bilinen bir tekniktir, girişimölçer ile saptanmaktadır ve buna karşılık Raman saçılması ya girişimölçer ya da dağıtıcı spektrometre kullanmaktadır.
Hareketli Brillouin Saçılması
Işığın yoğun dalgaları (lazer gibi) maddede hareket etmektedir, fiber optik gibi, ışığın elektrik alanının farklıları kendisini akustik titreşimlerle indüklemektedir ve maddenin için elektriksel büzülme ile veya radyasyon basıncı ile bu olaylar gerçekleşmektedirler. Işın Brillouibn saçılımını titreşimlerin birer sonucu olarak gösterebilmektedirler, genellikle gelen ışının tersi yöndedir ve bu hareketli Brillouin saçılımı olarak bilinmektedir (SBS). Sıvılar ve gazlar için ise frekans genel olarak 1-10 Ghz arasında olup 1-10 pm dalga boyuna görünür bölgede kaymaktadırlar. Hareketli Brillouin saçılımı optik faz konjugasyonu olan bir etki olarak gerçekleşmektedir.
Keşfi
Işığın inelastik olarak saçılımı akustik fononlardan dolayı gerçekleşmektedir ve fononlar ilk olarak Leon Brillouin tarafından 1922 yılında gözlemlenmişlerdir. Leonid Mandelstam bu tür saçılmaların olabileceğini 1918 yılında öngörmüştü fakat düşüncelerini 1926 yılında dile getirmişti. Mandelstam'a olan saygıdan ve övgüden doalyı bu etki aynı zamanda Brillouin-Mandelstam saçılımı (BMS) olarak da bilinmektedir. Diğer kullanılan yaygın isimler ise Brillouin ışık saçılımı (BLS), Brillouin-Mandelstam ışık saçılımıdır (BMLS). Hareketli Brillouin saçılımı sürecinde ilk olarak Chiao 1964 yılında gözlemlenmiştir. Optik faz konjugasyonu SBS sürecinin 1972 yılında Zel'dovich tarafından gözlemlenen farklı bir yönüdür.
Fiber Optik Algı
Brillouin saçılması aynı zamanda mekanik gerginliğin ve ısının fiber optiklerde görevlendirilmesidir.
Kaynakça
- Léon Brillouin, Ann. Phys. (Paris) 17, 88 (1922).
- L.I. Mandelstam, Zh. Russ. Fiz-Khim., Ova. 58, 381 (1926).
- R.Y.Chiao, C.H.Townes and B.P.Stoicheff, "Stimulated Brillouin scattering and coherent generation of intense hypersonic waves," Phys. Rev. Lett., 12, 592 (1964)
- B.Ya. Zel’dovich, V.I.Popovichev, V.V.Ragulskii and F.S.Faisullov, "Connection between the wavefronts of the reflected and exciting light in stimulated Mandel’shtam Brillouin scattering," Sov. Phys. JETP, 15, 109 (1972)
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Brillouin sacilmasi Leon Brillouin den sonra isimlendirilmistir Isigin saydam bir cisimden gecmesiyle birlikte ve maddeyle etkilesime girmesiyle birlikte periyodik uzaysal ve zamansal farkliliklari maddenin yansitici indeksinde olusturmaktadir Optikte de belirtildigi gibi yansimanin indeksi saydam malzemede deformasyonla olusmaktadir Ozetleme veya kesme egiltme Isik dalgasi ile tasiyici deformasyon dalgasi arasinda olusan etkilesimin sonucu iletilmis isik dalgasi degisimi ve momentumunun kesrinin istenilen yonlerde belirtilmesidir Frekansi ve enerjisi de bundan etkilenmektedir Ayni kirilmanin 3 boyutlu sistemde salinim yapmasindan olusan kirilma buna benzemektedir Eger madde kati kristal ise makromolekuler zincir ise veya viskoz sivi ya da gaz ise dusuk frekansli atomik zincir bozulma dalgalari maddenin icinde tasiyicilarla iletilmektedirler fakat bu iletinler elektromanyetik dalgalar degildirler Bunlara su ornekler verilebilir Kutle salinimi akustik modu fonon Yuk degisimi modu dielektrikler polaronlar Manyetik spin salinim modu Manyetik malzemeler magnonlar MekanizmaKati hal fiziginin perspektifinden bakacak olursak Brillouin sacilmasi elektromanyetik dalgalar ile yukarida belirtilen uc maddenin herhangi biri arasinda olusan kristal orgu dalgalaridir Sacilma inelastik olarak gerceklesmektedir Ornek olarak foton enerjisini kaybedebilmektedir Stokes sureci ve uc farkli yalanci parrcacik olusumu sirasinda fonon polaron magnon enerji kaybedebilmektedir veya anti Stokes ile enerji kazanabilmektedir Bu dabu 3 parcacigin birisini sogurarak gerceklestirilmektedir Foton enerjisinde olusan kayma Brillouin sacilmasinda frekanstaki kaymayi ifade eder bu uc parcacigin birakilma ya da sogurulma enerjilerinden birisine esittir Boylece Brillouin sacilmasi enerji olcumunde kullanilmaktadirlar Dalgaboylari ve frekans olcumunde farkli atomik salinim zincir turlerinde kullanilmaktadirlar Brillouin kaymasini olcmek amaciyla kullanilan arac genellikle Brillouin spektrometresidir ve dizayni Fabry Perot girisimolcerinden esinlenilmistir Rayleigh Sacilimi ile FarkliliklariRayleigh sacilimi yogunlukta olusan dalgalanmalardan dolayi molekullerin dizilimi ve yonlendirilmesi ile alakali iletilen maddede ve bundan dolayi kirilma indeksinde maddenin kucuk hacimleriyle ozellikle gazlarda ve sivilarda bu sekilde kategorize edilmektedirler Aralarinda fark ise Rayleigh saciliminin sadece siradan ve alakasiz termal dalgalar icermesidir Es gudumlulerin aksine periyodik dalgalanmalar Brillouin saciliminin olusmasina neden olmaktadirlar Raman Sacilimi ile FarkliliklariRaman sacilmasi ile maddede isigin inelastik sacilmasi ile olusan titresim ozellikleri gosteren bir farkli turde isima cesididir Belirlenen frekans menzil i kaymaktadir ve diger etkiler Brillouin sacilmasiyla kiyaslandikca daha da farklidir Raman sacilmasinda fotonlar titresimden dolayi sacilmaktadirlar ve baglar arasinda en yakin atomlarla olusan donme etkisinden dolayi gozlemlenmektedirler Brillouin isimasi fotonlarin genis skalalarindan dolayi sonuclanirken dusuk frekanslari ise fononlari olusturmaktadir Bu ikisinin olusturdugu etkiler maddeden cok farkli bilgiler saglamaktadirlar Raman spektroskopisi iletilen maddenin kimyasal bilesimini ve molekuler yapisini belirtmektedir Brillouin sacilma maddenin malzeme ozelliginin genis skalada olcumunu saglamaktadir elastik ozelligi gibi Brillouin sacilmasindan kayan frekans Brillouin Spektroskopisi olarak da bilinen bir tekniktir girisimolcer ile saptanmaktadir ve buna karsilik Raman sacilmasi ya girisimolcer ya da dagitici spektrometre kullanmaktadir Hareketli Brillouin SacilmasiIsigin yogun dalgalari lazer gibi maddede hareket etmektedir fiber optik gibi isigin elektrik alaninin farklilari kendisini akustik titresimlerle induklemektedir ve maddenin icin elektriksel buzulme ile veya radyasyon basinci ile bu olaylar gerceklesmektedirler Isin Brillouibn sacilimini titresimlerin birer sonucu olarak gosterebilmektedirler genellikle gelen isinin tersi yondedir ve bu hareketli Brillouin sacilimi olarak bilinmektedir SBS Sivilar ve gazlar icin ise frekans genel olarak 1 10 Ghz arasinda olup 1 10 pm dalga boyuna gorunur bolgede kaymaktadirlar Hareketli Brillouin sacilimi optik faz konjugasyonu olan bir etki olarak gerceklesmektedir KesfiIsigin inelastik olarak sacilimi akustik fononlardan dolayi gerceklesmektedir ve fononlar ilk olarak Leon Brillouin tarafindan 1922 yilinda gozlemlenmislerdir Leonid Mandelstam bu tur sacilmalarin olabilecegini 1918 yilinda ongormustu fakat dusuncelerini 1926 yilinda dile getirmisti Mandelstam a olan saygidan ve ovguden doalyi bu etki ayni zamanda Brillouin Mandelstam sacilimi BMS olarak da bilinmektedir Diger kullanilan yaygin isimler ise Brillouin isik sacilimi BLS Brillouin Mandelstam isik sacilimidir BMLS Hareketli Brillouin sacilimi surecinde ilk olarak Chiao 1964 yilinda gozlemlenmistir Optik faz konjugasyonu SBS surecinin 1972 yilinda Zel dovich tarafindan gozlemlenen farkli bir yonudur Fiber Optik AlgiBrillouin sacilmasi ayni zamanda mekanik gerginligin ve isinin fiber optiklerde gorevlendirilmesidir KaynakcaLeon Brillouin Ann Phys Paris 17 88 1922 L I Mandelstam Zh Russ Fiz Khim Ova 58 381 1926 R Y Chiao C H Townes and B P Stoicheff Stimulated Brillouin scattering and coherent generation of intense hypersonic waves Phys Rev Lett 12 592 1964 B Ya Zel dovich V I Popovichev V V Ragulskii and F S Faisullov Connection between the wavefronts of the reflected and exciting light in stimulated Mandel shtam Brillouin scattering Sov Phys JETP 15 109 1972