Diffusion élastique
Dans la théorie de dispersion et en particulier dans la physique de particules de , la diffusion élastique est l'une des formes spécifiques de dispersion. Dans ce processus, l'énergie du photon d'incident ou la particule (électron , positron , ou neutron ) est conservée et sa direction de propagation est changée par le potentiel de la cible.
Diffusion élastique d'électron
Quand un électron est une particule d'incident et il est diffracté dans le potentiel de coulomb des atomes et des molécules, le processus de diffusion élastique s'appelle dispersion de Rutherford. Dans beaucoup de diffraction d'électrons les techniques aiment la diffraction d'électrons de haute énergie de réflexion ( RHEED ), diffraction d'électrons de transmission (TED), et la diffraction d'électrons de gaz (GED), où les électrons d'incident ont l'énergie suffisamment haute (kev >10), la diffusion électronique élastique devient le composant principal du procédé de dispersion et l'intensité de dispersion est exprimée en fonction du transfert de moment défini comme différence entre le vecteur d'élan de l'électron d'incident et celui de l'électron dispersé.
Diffusion élastique optique
Quand un photon pénètre dans un milieu composé de particules dont les tailles sont beaucoup plus petites que la longueur d'onde du photon d'incident, le procédé de dispersion, également connu sous le nom de diffusion de Rayleigh , est également élastique. Dans ce procédé de dispersion, l'énergie (et donc la longueur d'onde) du photon d'incident est conservée et seulement sa direction est changée. Dans ce cas-ci, l'intensité de dispersion est proportionnelle à la quatrième puissance de la longueur d'onde réciproque du photon d'incident. D'autres types de dispersion peuvent se produire comme le Raman dispersant où le photon dispersé donne l'énergie à ou prend l'énergie du milieu.
Voir également
Collision élastique dans la mécanique classique et relativiste.
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