Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)
The 22nd Annual Conference Saratov Fall Meeting 2018 (SFM'18): VI International Symposium ''Optics and Biophotonics'' and XXII International School for Junior Scientists and Students on Optics, Laser Physics & Biophotonics Биофотоника
Спонтанное и вынужденное комбинационное рассеяние света в протиевой и дейтериевой воде
Аннотация:
Выполнено сопоставление спектров комбинационного рассеяния для различных проб протиевой и дейтериевой воды. Регистрация спектров была проведена с использованием волоконно-оптической методики и малогабаритного спектрометра BWS465-785H. Возбуждение спектров спонтанного комбинационного рассеяния осуществлялось с помощью непрерывного лазера с длиной волны 785 nm. Наблюдались существенные различия низкочастотных спектров комбинационного рассеяния от разных проб воды, объясняемые присутствием структурных изменений и примесей в анализируемых пробах. Зарегистрированы спектры вынужденного комбинационного рассеяния в протиевой и дейтериевой воде при возбуждении пикосекундными лазерными импульсами с длиной волны 532 nm. Обнаружено наличие низкочастотных спутников в спектре вынужденного комбинационного рассеяния, свидетельствующих о структурировании воды, обусловленном формированием кластеров, состоящих из нескольких молекул.
Образец цитирования:
В. С. Горелик, Dongxue Bi, Ю. П. Войнов, А. И. Водчиц, В. А. Орлович, А. И. Савельева, “Спонтанное и вынужденное комбинационное рассеяние света в протиевой и дейтериевой воде”, Оптика и спектроскопия, 126:6 (2019), 765–770; Optics and Spectroscopy, 126:6 (2019), 687–692
\RBibitem{GorBiVoy19}
\by В.~С.~Горелик, Dongxue~Bi, Ю.~П.~Войнов, А.~И.~Водчиц, В.~А.~Орлович, А.~И.~Савельева
\paper Спонтанное и вынужденное комбинационное рассеяние света в протиевой и дейтериевой воде
\jour Оптика и спектроскопия
\yr 2019
\vol 126
\issue 6
\pages 765--770
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/os691}
\crossref{https://doi.org/10.21883/OS.2019.06.47771.51-19}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=41130925}
\transl
\jour Optics and Spectroscopy
\yr 2019
\vol 126
\issue 6
\pages 687--692
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0030400X19060079}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/os691
https://www.mathnet.ru/rus/os/v126/i6/p765
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Narendra M. Adhikari, Piotr Zarzycki, Zheming Wang, Kevin M. Rosso, “pH-dependent reactivity of water at MgO(100) and MgO(111) surfaces”, Phys. Chem. Chem. Phys., 2025
Ying Wang, Junying Hu, Haixin Wang, Yangyang Ye, Chenglin Sun, Shenghan Wang, Zhiwei Men, “Hydrogen bond network dynamics of heavy water resolved by alcohol hydration under an intense laser”, Opt. Express, 31:2 (2023), 1386
Wentao He, Zhiwei Men, Baiyuan Ding, “Analysis on Transmission Characteristics of Stimulated Raman Scattering Based on the Multi-Sensor Signal Enhancement Technique”, Scientific Programming, 2022 (2022), 1
В. С. Горелик, А. В. Скрабатун, В. А. Орлович, А. И. Водчиц, Квантовая электроника, 50:7 (2020), 700–706; Quantum Electron., 50:7 (2020), 700–706
М. М. Гафуров, К. Ш. Рабаданов, М. Б. Атаев, С. Ш. Махмудов, “О причинах асимметричности формы контура колебательной полосы ν1(A1) в спектрах комбинационного рассеяния света расплава LiNO3”, Оптика и спектроскопия, 128:11 (2020), 1646–1651; M. M. Gafurov, K. Sh. Rabadanov, M. B. Ataev, S. Sh. Makhmudov, “The reasons for asymmetry of profile of the vibrational band ν1(A1) in Raman spectra of LiNO3 melt”, Optics and Spectroscopy, 128:11 (2020), 1778–1783
V S Gorelik, A Yu Pyatyshev, A I Vodchits, “Spontaneous and stimulated Raman scattering in microcrystalline powder of lead nitrate”, Laser Phys. Lett., 17:4 (2020), 045401
А. В. Быков, Ю. В. Старокуров, А. М. Салецкий, “ИК спектроскопия бидистиллированной и дейтериевой воды в условиях геометрического ограничения в нанопорах стекла”, Оптика и спектроскопия, 128:1 (2020), 118–121; A. V. Bykov, Yu. V. Starokurov, A. M. Saletskii, “IR spectroscopy of bidistilled and deuterium water under conditions of geometric limitation in glass nanopores”, Optics and Spectroscopy, 128:1 (2020), 114–118