瑞利瑞利散射

作者&投稿:晋放 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~

瑞利散射是一种光学现象,当入射光照射到线度小于光波长的微粒上时,散射光的波长会与入射光相同。这一理论由英国著名物理学家瑞利提出,他出生于1842年,莫尔登,尽管童年时期学业表现平平,甚至曾因贪玩逃学,但父母的迁移和家庭教师的引导促使他学业大有进步。瑞利在物理学领域做出了重大贡献,尤其是在声学、波理论、光学、光散射、电磁学等多个领域,他的成就之一是1904年与拉姆塞共同发现了惰性元素氩,为此荣获诺贝尔物理学奖。


1871年,瑞利提出了著名的瑞利散射公式,指出光线在不均匀介质中,如乳状液或胶体溶液,由于折射率不均匀会散射光。他发现,即使在均匀介质中,由于分子热运动,也会产生分子散射,这种散射与入射光的频率(波长)有关,遵循四次幂的瑞利定律。太阳光穿过大气层时,蓝绿光散射较强,天空因此呈现蓝色。在交通领域,短波长的光如蓝光在大雾中易被散射,红光穿透能力强,因此在指示灯中使用红光,有助于在恶劣天气中提高能见度,减少事故。


当前,海洋水色遥感中的精确瑞利散射计算通常依赖查找表,但这种查找表针对特定遥感器,不能直接应用于新的设备,带来不便。为此,科研人员提出了通用的海洋水色遥感精确瑞利散射查找表,通过加倍法解大气矢量辐射传输方程,计算精度达到了0.25%或更高,满足了现代遥感应用的需求。这种通用查找表的出现,进一步推动了瑞利散射理论在现代科学中的广泛应用。


扩展资料

瑞利原名约翰·威廉·斯特拉特(John William Strutt),尊称瑞利男爵三世(Third Baron Rayleigh),1842年11月12日出生于英国埃塞克斯郡莫尔登(Malden)的朗弗德林园。他的父亲是第二世男爵约翰·詹姆斯·斯特拉特,母亲叫克拉腊·伊丽莎白·拉图哲,是理查德·维卡斯海军上校的小女儿。瑞利以严谨、广博、精深著称,并善于用简单的设备作实验而能获得十分精确的数据。他是在19世纪末年达到经典物理学颠峰的少数学者之一,在众多学科中都有成果,其中尤以光学中的瑞利散射和瑞利判据、物性学中的气体密度测量几方面影响最为深远。




...胶体中粒子半径小于可见光波长就可以发生 散射呢?
ls直接ctrl+V,汗~其实,通常在粒子尺寸<1\/10波长时,是由瑞利散射(Rayleigh)占主导,它的特点是 1. 散射方向随机,即各个方向都有;(可见参考图~)2. 散射强度正比于粒子尺寸的6次方,即粒子越大,散射强度越大,观察的效果越明显;3. 散射强度反比于波长的4次方,即波长越小,散射越明显,这...

大气对电磁波散射有哪些类型?分别叙述。
瑞利散射,米散射和几何光学散射(无选择性散射)。一般大气分子是瑞利散射;悬浮微粒是米散射;气溶胶一般为无选择性散射;具体是根据粒子半径与波长相比较来区分的,具体可以参考《遥感导论》这本书,上面有详细的介绍

为什么天空是蓝色的呢?
1859年。科学家泰多尔首先发现蓝光要比红光散射强得多,这就是“泰多尔效应”。几年之后,科学家瑞利更详细地研究了这种现象,他发现散射强度与波长的4次方成反比。后来,更多科学家称这种现象为“瑞利散射”。当时,泰多尔和瑞利都认为天空的蓝色是由于空气中有小的粉尘微粒和小水滴所致,这些小的粉尘微粒...

为什么天空是白色的
由于介质的不均匀性。使得光偏离原来传播方向而向侧方散射开来的现象,称为介质对光的散射。细微质点的散射遵循瑞利定律:散射光强度与波长的四次方成反比。当太阳光通过大气时,波长较短的紫、蓝、青色光最容易被散射,而波长较长的红、橙、黄色光散射得较弱,由于这种综合效应,天空呈现出蔚蓝色。旭日...

拉曼效应是一种什么现象?
拉曼效应简单地讲是这样一种现象:假设有一束频率为u的光线入射到某种介质(可以是固体、液体或气体)中,除一部分被吸收外,其余的光线将被该介质的分子散射,散射线有两种情况:其一是散射后频率保持不变,仍为v,因而光线的颜色也保持不变,这种过程通常称为瑞利散射;其二是散射线的频率变化为u,颜色...

早上的太阳为什么发红光
早晨起来的时候太阳斜入射,使得蓝紫光被大量的散射,但是红光因为散射程度不如蓝紫光(瑞利散射),所以保留了下来,中午的时候太阳光直射,光程小,红光和蓝紫光被散射的差距不是太大,所以基本上是白色 打个夸张的比方:红光和蓝紫光被散射的部分是1:4,早晨阳光穿透的大气层厚,红光和蓝紫光分别...

北京出现火星同款“蓝太阳”,为何不能用肉眼直视它?
这其实是因为发生了光的散射。最主要的原因还是因为沙尘天气的缘故。在平时我们看到太阳是红色的,是因为发生了瑞利散射,当发生瑞利散射时,红光和蓝光同时穿过气体,红色的光会有很小部分被散射,而大部分蓝色的光都被散射,所以最终呈现在我们眼中的是红色的,但是当遇到沙尘天气,光会发生米氏散射,米氏...

天空为什么是白色的?
假如空气质量非常好,那么大气中散射阳光就是基本是大气分子,此时发生的是瑞利散射,散射强度和波长有关,而大气分子的尺度散射蓝紫光特别厉害,其他波长的光差一些,所以此时天空是蓝色的。再有,日出日落时太阳光穿过了更加厚的大气层,大气散射蓝光更多,使得阳光中的蓝光基本都散射了,所以此时太阳非常...

天是蓝色的是真理吗?
天是蓝色的是真理 天空是兰色的这是因为太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成的。这七种颜色的光波长是不一样的。大气中的尘埃以及其他微粒散射蓝光的能力大于散射其他波长较长的光子的能力,因此天空显现出蓝色。大气对光线的散射主要有两种:丁达尔散射和瑞利散射。其中尘埃、水雾等能...

康普顿效应与拉曼散射的区别
拉曼散射的强度比瑞利散射(见光的散射)要弱得多。以经典理论解释拉曼散射时,认为分子以固有频率vi振动,极化率(见电极化率)也以vi为频率作周期性变化,在频率为v0的入射光作用下,v0与vi两种频率的耦合产生了v0、v0+vi和v0-vi3种频率。频率为v0的光即瑞利散射光,后两种频率对应拉曼散射谱线。拉曼散射的完善...

天柱县17678466311: 什么是瑞利散射?
祖郑补肾: 瑞利散射(Rayleighscattering)由英国物理学家瑞利的名字命名.它是半径比光的波长小很多的微粒对入射光的散射.瑞利散射光的强度和入射光波长λ的4次方成反比:公式其中公式是入射光的光强分布函数.也就是说,波长较短的蓝光比波长较长的红光更易散射.

天柱县17678466311: 瑞利散射的详细的标准解释 -
祖郑补肾: 1871年,瑞利在经过反复研究,反复计算的基础上,提出了著名的瑞利散射公式,当光线入射到不均匀的介质中,如乳状液、胶体溶液等,介质就因折射率不均匀而产生散射光.瑞利研究表明,即使均匀介质,由于介质中分子质点不停的热运动...

天柱县17678466311: 大气散射的瑞利散射 -
祖郑补肾: 英国科学家J.W.S.瑞利在19世纪末研究天空颜色时提出的.因最初用于解释大气分子对可见光的散射,故又称分子散射.凡是粒子尺度远小于入射波长的散射现象,统称为瑞利散射.这种散射光的强度随不同的散射角 □(入射光方向和散射光方...

天柱县17678466311: 什么是瑞利散射 -
祖郑补肾: 瑞利散射是由比光波波长还要小的气体分子质点引起的.散射能力与光波波长的四次方成反比,波长愈短的电磁波,散射愈强烈;如雨过天晴或秋高气爽时,就因空中较粗微粒比较少,青蓝色光散射显得更为突出...

天柱县17678466311: 瑞利散射光学现象是什?瑞利散射光学现象是什么
祖郑补肾: 瑞利散射光学现象编辑(1)天空的颜色由于瑞利散射的强度与波长四次方成反比,所以太阳光谱中波长较短的蓝紫光比波长较长得红光散射更明显,而短波中又以蓝光能量最大,所以在雨过天晴或秋高气爽时(空中较粗微粒比较少,以分子散射为主),在大气分子的强烈散射作用下,蓝色光被散射至弥漫天空,天空即呈现蔚蓝色

天柱县17678466311: 如何利用瑞利公式解释一些现象 -
祖郑补肾:[答案] 瑞利散射是比光波长小很多的微粒对光的散射,瑞利散射跟波长的四次方成反比,因此波长短的光容易被散射. 太阳光跟空气分子散射,其中波长短的蓝紫光更容易被散射,所以天空看起来是蓝的(人眼对紫光不敏感而且紫光在阳光中占的比例本来...

天柱县17678466311: “米氏散射与瑞利散射”有什么区别?
祖郑补肾: 以光和粒子的尺寸区分米氏散射和瑞利散射.按粒子同入射波波长(λ)的相对大小不同,可以采用不同的处理方法:当粒子尺度比波长小得多时,可采用比较简单的瑞利散射公式;当粒子尺度与波长可相比拟时,要采用较复杂的米散射公式;当粒子尺度比波长大得多时,则用几何光学处理.把粒子尺度和波长的比例设为x,以如下公式作为判别标准:r是粒子半径;λ是波长;当x

天柱县17678466311: 简述瑞利散射与拉曼散射的区别 -
祖郑补肾:[答案] 瑞利和拉曼放在一起,分子的固有振动频率为V1,在频率为V0的入射光作用下,V0与V1两种频率的耦合产生了V0、V0+V1和V0-V1三种频率的散射光.频率为V0的散射光即瑞利散射光,后两种散射光对应拉曼散射光,从量子理论来讲...

天柱县17678466311: 共振瑞利散射与共振拉曼散射是一回事吗?那共振拉曼中的共振两字含义是什么呀? -
祖郑补肾:[答案] 不是同一回事 分子的外层电子在辐射能的照射下,吸收能量使电子激发至基态中较高的振动能级,在10-12s左右跃回原能级并产生光辐射,这种发光现象称为瑞利散射 分子的外层电子在辐射能的照射下,吸收能量使电子激发至基态中较高的振动能...

天柱县17678466311: 瑞利散射应用是什么?
祖郑补肾: 瑞利散射应用编辑一个完美控制的激光束能够准确地散射于一个微粒,产生出命定性的结果

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网