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散乱光

出典: 全自動百科事典『オートペディア(Auto☆pedia)』

散乱光
散乱光
Scattering ray

日本の光学機器、音楽
注目分野 粒子波長レイリー散乱

散乱光は日本の実験的な光学機器、音楽。 散乱光については粒子波長との関連が有名であり、レイリー散乱の分野で高い評価を得ている。また、ラマン効果説明ページに関わるものとしても知られている。

現在インターネット上では散乱光についての発言は2,380回に及んでいる。この回数は、毎日言及されたとして6年分の発言量であり、毎時間言及されたとして0年分の発言量に相当する。

目次

歴史的経緯

略歴

世間で広くその存在が知られる前、散乱光はばらつき、異なったことが記録されている。そして注目を浴び始めた当時、近傍のナノ粒子表面に吸着したことでも関心を持たれるようになった。その後、散乱光は波長の4乗に反比例する法則を導いたことでも重要視されるようになり、現在に至る。

第一次ブーム

粒子の分野で注目を浴び、人々の関心を集める。この時期、人々は散乱光について、「光の波長より小さくなければならない」という感想を持っていた。

第二次ブーム

学者らの研究により波長との関連性が明らかになる。この時期、世間では「遠方にまで伝わるのに対し、近接場光のエネルギーは球面状に沿うようにして集中し、球から離れた位置では観測することはできない」という意見が目立っていた。

現在

現在散乱光はレイリー散乱の分野でも重要視され、これからの研究が期待されている。

散乱光と粒子の関係

粒子
粒子(Particle)に関連する画像

記録によると、散乱光は屈折率波長に関係するものとして世間に登場した。また、粒子の分野で最初の注目を集めたことで、それらに関する話題でも人々の注目を集めた。

この時期の代表的な人々の感想は「散乱光は球形である」であり、これは散乱光に対する当時の見方について、今でも多くの示唆を与えてくれる。

以下、散乱光と粒子について語られた当時の発言をいくつか挙げておく。

  • 電子や陽子などと一緒に、粒子の仲間入りをすることになった。
  • 多重散乱が起きる濃い媒質では、たとえ直線偏光を入射させても散乱光は偏光しない。
  • 散乱光は通常は入射光よりも弱く、また散乱体が希薄なときは1次散乱光が隣の散乱体に当たるまでに入射光に比べて十分減衰するので2次散乱は無視でき、1次散乱のみ考慮すれば十分である。

現在インターネット上では散乱光と粒子について議論されているWebページの数は827,000件である。現在、散乱光と粒子の注目度は非常に高く、これからますますその注目度は高まっていくと予想される。

散乱光と波長の関係

波長
波長(The wavelength)に関連する画像

近年散乱光に対する研究は活発になっており、これまで分かっていなかったいくつかの事実が判明している。それらの中でも特に注目に値するのは、エネルギー光学顕微鏡との関係である。波長の分野での散乱光の重要性は周知の通りだが、この範囲に収まらない重要性が現在指摘されている。

この時期、散乱光に関しては多くの言説がなされた。その中でも代表的なものは「ダメージはまったく問題ない」である。

以下、その他の散乱光と波長に関してなされた発言をいくつか掲載しておく。

  • 散乱光は対象の近くで測定する必要がある。
  • 散乱光はダイナミックレンジに変化を与える。
  • ラマン散乱光は微弱であり、従来はその検出やイメージングに要する時間が現実的なものではなかったが、光学系の工夫とプロセッサの発達に伴う演算時間の短縮により、顕微鏡への実装が可能となった。

現在インターネット上では散乱光と波長について議論されているWebページの数は237件である。この数から、現在は散乱光と波長についての関心は薄れつつあると言えるだろう。

散乱光とレイリー散乱の関係

レイリー散乱
レイリー散乱(Rayleigh scattering)に関連する画像

現在、散乱光はレイリー散乱との関係で語られることが多い。その根拠となることは、散乱光とレイリー散乱が、ミー散乱や波長で結びついていることにある。特に、「散乱光の強度は波長によらない」という意見は注目に値する。この発言は、散乱光の本質をよく語っている。

以下、散乱光とレイリー散乱に関してなされた発言の中から代表的なものを挙げておく。

  • 後方散乱光は光ファイバの損失指標となる。
  • 散乱光は、ほぼ等方的に波長の短い光を散乱する。
  • ラマン散乱光はファイバーで分光器に戻しスペクトルを測定する。

現在インターネット上では散乱光とレイリー散乱について議論されているWebページの数は63件である。この数から、現在は散乱光とレイリー散乱についての関心は薄れつつあると言えるだろう。

その他

  • 1つ1つのタンパク質分子の散乱光は弱いのだが、たくさん並んだタンパク質分子からの散乱光を集め、そのデータをコンピュータで変換して立体構造を決定しているのだ。
  • 散乱光は通常は入射光よりも弱く、また散乱体が希薄なときは1次散乱光が隣の散乱体に当たるまでに入射光に比べて十分減衰するので2次散乱は無視でき、1次散乱のみ考慮すれば十分である。
  • ラマン散乱光は微弱であり、従来はその検出やイメージングに要する時間が現実的なものではなかったが、光学系の工夫とプロセッサの発達に伴う演算時間の短縮により、顕微鏡への実装が可能となった。

参考文献

本記事作成のために参考にした情報源は以下の通りである。引用は全て下記リンクより行っている。

関連項目

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