Avainero Compton-sironta ja Thomson-sironta on, että Compton-sironta on eräänlainen joustamaton sironta, kun taas Thomson-sironta on eräänlainen elastinen sironnan tyyppi.
Lyhyesti sanottuna Compton-sironta voidaan määritellä fotonin sironnaksi sen vuorovaikutuksessa varautuneen hiukkasen, kuten elektronin, kanssa. Samaan aikaan Thomson-sironta on eräänlainen sähkömagneettisen säteilyn elastinen sironta vapaan varautuneen hiukkasen läsnä ollessa.
Mikä on Compton-sironta?
Komptonisironta on fotonin sironta, kun se on vuorovaikutuksessa varautuneen hiukkasen, kuten elektronin, kanssa. Tämän ilmiön löysi Arthur Holly Compton. Voimme kutsua sitä Compton-ilmiöksi, jos tämä prosessi johtaa fotonin energian vähenemiseen. Compton-sironnan aikana osa fotonin energiasta siirtyy palautuvaan elektroniin. Sitä vastoin käänteinen Compton-sironta tapahtuu siirrettäessä osa varautuneen hiukkasen energiasta fotoniin.
Kuva 01: Comptonin sirontakokeen prosessi
Lisäksi Compton-sironta on eräänlainen joustamaton valonsironta. Tämä tapahtuu vapaasti varautuneen hiukkasen kautta siten, että sironnut valo eroaa tulevasta säteilystä. Voimme kutsua valon aallonpituuden muutosta Compton-siirtymäksi.
Lisäksi Compton-sironta on yksi neljästä kilpailevasta prosessista, jotka voivat tapahtua, kun fotonit ovat vuorovaikutuksessa aineen kanssa. Muut kolme prosessia ovat valosähköinen vaikutus, parien muodostus ja valohajoaminen. Niistä Compton-sironta on merkittävin vuorovaikutus energia-alueella.
Mikä on Thomsonin hajonta?
Thomson-sironta on sähkömagneettisen säteilyn elastinen sironta vapaasti varautuneen hiukkasen läsnä ollessa. Tätä ilmiötä voidaan kuvata klassisella sähkömagnetismilla. Thomson-sironta voidaan kuvata Compton-sirontaenergian matalaenergiarajaksi. Tämä alaraja on kuitenkin käytettävissä, kun fotonienergia on pienempi kuin hiukkasen massaenergia.
Kuva 02: Valon aineen vuorovaikutus
Lisäksi, kun otetaan huomioon matalaenergiaraja, tulevan aallon sähkökenttä voi kiihdyttää varautunutta hiukkasta, mikä saa sen lähettämään säteilyä samalla taajuudella kuin tuleva a alto. Siksi a alto hajoaa. Thomson-sironta kuvasi ensimmäisenä J. J. Thomson.
Kosminen mikroa altouunin tausta on esimerkki Thomsonin sironnasta. Se sisältää pienen lineaarisesti polarisoidun komponentin, joka johtuu Thomsonin sironnasta. Lisäksi auringon K-korona on seurausta Thomsonin auringonsäteilyn sironnasta auringon koronaelektroneista.
Mitä eroa on Compton-sironnalla ja Thomson-sironnalla?
Compton-sironta ja Thomson-sironta ovat kahden tyyppisiä valonsirontaprosesseja. avainero Compton-sironta ja Thomson-sironta on, että Compton-sironta on eräänlainen joustamaton sironta, kun taas Thomson-sironta on eräänlainen elastinen sironnan tyyppi.
Alla oleva infografiikka esittelee Compton-sironta- ja Thomson-sirontaerot taulukkomuodossa vierekkäin vertailua varten.
Yhteenveto – Compton Scattering vs Thomson Scattering
Komptonisironta on fotonin sironta vuorovaikutuksessa varautuneen hiukkasen, kuten elektronin, kanssa. Sitä vastoin Thomson-sironta on eräänlainen sähkömagneettisen säteilyn elastinen sironta vapaasti varautuneen hiukkasen läsnä ollessa. Joten avainero Compton-sironta ja Thomson-sironta on, että Compton-sironta on eräänlainen joustamaton sironta, kun taas Thomson-sironta on eräänlainen elastinen sironnan tyyppi.