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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
揺動の前例のない高解像度イメージングを可能とし、ノコギリ波崩壊過程、周辺局在モードなどにおける新たな物理現象の豊富な発見 第8回 2021年 ハム・タクス(韓国・ソウル国立大学) 授賞理由 - 核融合反応で発生するプラズマを炉
1932年、白色矮星の質量に上限(チャンドラセカール質量)があることを理論的計算によって示し、恒星の終焉に関する「チャンドラセカール限界」を提唱した。 1910年、イギリスの統治下にあった英領インドのラホール(現パキスタン領)に生まれた。 1930年、マドラ
は流体の密度、 ν {\displaystyle \nu } は粘性係数、 η {\displaystyle \eta } は磁気拡散率を表す。磁場の熱対流による影響を評価するのに使われる。 ^ 古田敦哉 (2012年2月6日). “液体金属熱対流シミュレーションとその可視化”. 神戸大学. 2022年9月5日閲覧。
の単色光を当てて散乱されると、ラマン効果によってストークス線 ν s {\displaystyle \nu _{s}} と反ストークス線 ν a {\displaystyle \nu _{a}} のラマン線が現れる。ラマン線の波長や散乱強度を測定して、物質のエネルギー準位を求めたり、物質の同定や定量を行う分光法をラマン分光
ラマン効果(ラマンこうか)またはラマン散乱は、物質に光を入射したとき、散乱された光の中に入射された光の波長と異なる波長の光が含まれる現象。1928年インドの物理学者チャンドラセカール・ラマンとK・S・クリシュナン(英語版)が発見した。 ラマン効果は、入射するフォトンと物質との間にエネルギーの授受が行われるために起こる光の非弾性散乱
009年7月25日。ISBN 978-4535607279。 恒星進化論 コンパクト星 トルマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界 レーン=エムデン方程式 法則の辞典『チャンドラセカール限界』 - コトバンク ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『チャンドラセカールの限界』 - コトバンク 表示