Tässä tulkinnassa sironneiden fotonien määrä on verrannollinen sidoksen kokoon. Esimerkiksi molekyylit, joissa on suuria Pi-sidoksia, kuten bentseeni, pyrkivät sirottamaan paljon fotoneja, kun taas vesi, jossa on pieniä yksittäisiä sidoksia, pyrkii olemaan erittäin heikko Raman-sirottaja.
Miksi vettä voidaan käyttää Ramanissa?
Raman-spektroskopiaa voidaan käyttää vesiliuoksissa (kun taas vesi voi absorboida infrapunavaloa voimakkaasti ja vaikuttaa IR-spektriin). Erilaisten valintasääntöjen vuoksi IR-spektroskopiassa epäaktiivisia värähtelyjä voidaan nähdä Raman-spektroskopiassa. Tämä auttaa täydentämään IR-spektroskopiaa.
Miksi vesi ei ole aktiivista Ramanissa?
Raman-spektri veden voi häiritä muita komponentteja. Esimerkiksi OH-venytystila suurella a altolukualueella noin 3400-3600cm-1 ja taivutustila noin 1600cm-1 voi häiritä muita komponentteja, joilla on samat sidokset. Yleensä veden vaikutus voidaan jättää huomiotta.
Voiko Raman havaita veden?
Raman ei "näe" vettä ja voi helposti havaita veteen liuenneet Raman-herkät yhdisteet. Merkittävää on, että vesi on ainoa yleinen neste, jota Raman ei tunnista. Nestenäytteet, jotka eivät palauta Raman-signaalia, ovat todennäköisimmin vesipohjaisia ja voivat sisältää muita Raman-reagoimattomia aineita.
Onko h2o Raman aktiivinen?
H2O:ssa samat värähtelytilat ovat IR ja Raman aktiivinen.