Cтраница 1
Распределение интенсивности рассеянного света в золях и суспензиях зависит от размера и формы частиц, длины волны падающего света и от показателей преломления частиц и среды. [1]
В пространстве распределение интенсивности рассеянного света образует сплошную поверхность. Сечение этой поверхности плоскостями дает индикатрисы рассеяния. Интенсивность рассеянного света пропорциональна квадрату объема частицы. [2]
Индикатриса рассеяния света малыми частицами.| К вопросу о поляризации рассеянного. [3] |
Кривая, показывающая распределение интенсивности рассеянного света от угла рассеяния, носит название индикатрисы рассеяния. Индикатриса, изображенная на рис. 23.5, характерна для естественного падающего света. [4]
Схема наблюдения рассеяния света в мутных средах.| Индикатриса рассеяния частицами, малыми по сравнению с К. [5] |
Кривая, графически показывающая распределение интенсивности рассеянного света по разным направлениям, носит название индикатрисы рассеяния. [6]
Получена формула ( 6), описывающая распределения интенсивности рассеянного света под влиянием гравитационного поля по высоте вблизи критической точки чистого вещества. [7]
Это выражение говорит о том, что в приближении ОЦ распределение интенсивности рассеянного света имеет лоренцеву форму. Последний результат можно проверить, построив график зависимости обратных измеренных значений структурного фактора от kz [ график Орнштейна - Цернике - Дебая ( ОЦД) 1; должна получиться прямая линия. Такое предсказание очень хорошо подтверждается для некоторых систем, например аргона ( фиг. [8]
В конкретных условиях эксперимента шумы электронного оборудования и фоновое рассеяние искажают распределение интенсивности рассеянного света от латексных частиц. Для того чтобы выделить функцию распределения интенсивностей, обусловленную присутствием только латексных частиц, предполагают, что общий сигнал представляет собой сумму трех гауссовых распределений с неизвестными статистическими весами. Распределение рассчитывают методом наименьших квадратов, при этом используют трехмодальную модель и алгоритм Марквардта. [9]
Рассеяние света несферическими частицами. [10] |
По мере того как размеры частиц становятся сравнимыми с длиной волны света, распределение интенсивности рассеянного света перестает быть симметричным и интенсивность становится наибольшей в направлении падающего пучка. Для непрозрачных частиц, размеры которых превышают длину волны света, рассеяние сводится главным образом к отражению света, причем его деполяризация значительна. [11]
Шероховатость поверхности приводит к рассеянию света. Термином рассеяние обозначают изменение углового распределения интенсивности отраженного и проходящего излучения после взаимодействия с веществом. Распределение интенсивности рассеянного света по углам ( относительно первоначального направления при прохождении или относительно направления зеркального отражения от поверхности) зависит от свойств микрорельефа поверхности. [12]
Диаграммы Ми, характе - Разность показателей прелом-ризующие рассеяние и поляриза -, е. [13] |
Рассеянный свет всегда частично поляризован даже в том случае, если падающий свет не поляризован. При этом для частиц малых размеров свет, рассеянный под углом 90, поляризован полностью, а вдоль направления падающего луча ( угол рассеяния 180 и 0) не поляризован вовсе. На рисунке 96 показано распределение интенсивности рассеянного света, направленного под различным углом по отношению к направлению падающего света. Незаштрихованная область соответствует неполяризованному свету, заштрихованная - поляризованному. [14]
Суммарный поток энергии, рассеянной частицей во всех направлениях, отнесенный к единице интенсивности падающего потока, называется коэффициентом рассеяния и обозначается символом кр. Рассеяние света характеризуется величиной интенсивности светового потока, рассеянного в различных направлениях. Векторная диаграмма, показывающая распределение интенсивности рассеянного света по всем направлениям, называется и н д и к атр и с со йл рассеяния. [15]