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1)  Raman backscattering
背向拉曼散射
2)  Raman optical-fiber frequency-domain reflectometry
光时域背向拉曼散射
1.
Comparison between the fully distributed fiber optic sensors based on Raman optical-fiber frequency-domain reflectometry and time-domain reflectometry;
光时域背向拉曼散射分布式光纤传感器与光频域背向拉曼散射分布式光纤传感器对比研究
3)  Raman optical-fiber time-domain reflectometry
光频域背向拉曼散射
4)  back-direction Ramanscattering of optical fiber
光纤背向拉曼散射
5)  fiber Raman backscattering
光纤拉曼背向散射
6)  Raman spontaneous backscattering
拉曼背向自发散射
1.
Amplified anti-Stokes Raman spontaneous backscattering phenomena has been observed in single mode fiber, during input laser power is large than threshold power.
在单模光纤中 ,输入的激光功率大于阈值时 ,出现放大的反斯托克斯拉曼背向自发散射现象。
补充资料:拉曼散射
拉曼散射
Raman scattering
    光通过介质时由于入射光与分子运动相互作用而引起的频率发生变化的散射。又称拉曼效应。1923年A.G.S.斯梅卡尔从理论上预言了频率发生改变的散射。1928年,印度物理学家C.V.拉曼在气体和液体中观察到散射光频率发生改变的现象。拉曼散射遵守如下规律:散射光中在每条原始入射谱线(频率为v0)两侧对称地伴有频率为v0±vi(i=1,2,3,…)的谱线,长波一侧的谱线称红伴线或斯托克斯线,短波一侧的谱线称紫伴线或反斯托克斯线;频率差vi与入射光频率v0无关,由散射物质的性质决定,每种散射物质都有自己特定的频率差,其中有些与介质的红外吸收频率相一致。拉曼散射的强度比瑞利散射(见光的散射)要弱得多。
   以经典理论解释拉曼散射时,认为分子以固有频率vi振动,极化率(见电极化率)也以vi为频率作周期性变化,在频率为v0的入射光作用下,v0vi两种频率的耦合产生了v0v0+viv0-vi3种频率。频率为v0的光即瑞利散射光,后两种频率对应拉曼散射谱线。拉曼散射的完善解释需用量子力学理论,不仅可解释散射光的频率差,还可解决强度和偏振等一类问题。
   拉曼散射为研究晶体或分子的结构提供了重要手段,在光谱学中形成了拉曼光谱学的一分支。用拉曼散射的方法可迅速定出分子振动的固有频率,并可决定分子的对称性、分子内部的作用力等。自激光问世以后,关于激光的拉曼散射的研究得到了迅速发展,强激光引起的非线性效应导致了新的拉曼散射现象。
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参考词条