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J. Phys. Colloques
Volume 33, Numéro C1, Février-Mars 1972
COLLOQUE INTERNATIONAL DU C. N. R. S.LA DIFFUSION DE LA LUMIÈRE PAR LES FLUIDES |
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Page(s) | C1-97 - C1-103 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1972118 |
LA DIFFUSION DE LA LUMIÈRE PAR LES FLUIDES
J. Phys. Colloques 33 (1972) C1-97-C1-103
DOI: 10.1051/jphyscol:1972118
LIGHT SCATTERING FROM SF6 IN THE VICINITY OF THE CRITICAL POINT
R. MOHR1 and K. H. LANGLEY21 Present address : Department of Physics, Catholic University of America, Washington, D. C. 20012.
2 Department of Physics and Astronomy, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, 01002
Résumé
On a déterminé l'atténuation et la dispersion de la vitesse
des hypersons dans SF6 le long de l'isochore critique, en utilisant
des mesures de diffusion Brillouin pour des angles de diffusion de 45°, 70° et
135°. On a comparé les spectres Brillouin obtenus dans le domaine de
température 0,04 ≤ T - Tc ≤ 45 °C , au modèle
hydrodynamique d'un fluide qui relaxe. Ce modéle prédit une forme de raie
asymétrique qu'on a observée. On a trouvé les parties critiques de
l'atténuation et de la dispersion en soustrayant aux valeurs observées les
valeurs calculées en tenant compte des contributions de la dispersion classique
et de la relaxation moléculaire vibrationnelle. On compare l'atténuation et la
dispersion critique aux mesures ultrasonores et à la théorie de Kawasaki en
utilisant un seul paramètre de fréquence réduite. On présente des mesures
préliminaires de la largeur de la raie Rayleigh faites au moyen de la
spectroscopie d'autocorrélation de photons. On utilise les résultats de ces
mesures pour analyser les données sur l'atténuation et la
dispersion.
Abstract
Using Brillouin scattering measurements at scattering
angles of 45°, 70° and 135°, hypersonic sound attenuation and velocity
dispersion in SF6 have been determined on the critical isochore.
Brillouin spectra obtained in the temperature range 0.04 ≤ T - Tc ≤
45 °C were fit to a hydrodynamic model of a relaxing fluid which predicts the
observed asymmetric lineshape. The critical parts of the attenuation and
velocity dispersion were found by subtracting from the observed values the
calculated classical and molecular vibrational relaxation contributions. The
critical attenuation and dispersion are compared with ultrasonic measurements
and with the theory of Kawasaki using a single reduced frequency parameter.
Preliminary measurements of the Rayleigh linewidth made using photon
autocorrelation spectroscopy are reported and are used in analyzing the
attenuation and dispersion data.