Issue
J. Phys. Colloques
Volume 33, Number C1, Février-Mars 1972
COLLOQUE INTERNATIONAL DU C. N. R. S.
LA DIFFUSION DE LA LUMIÈRE PAR LES FLUIDES
Page(s) C1-97 - C1-103
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1972118
COLLOQUE INTERNATIONAL DU C. N. R. S.
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. LANGLEY2

1  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.