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粒子的光散射和Mie散射理论

发布时间:2016/8/12 21:39:01 访问次数:1553

   光线通过均匀介质中时按照原来的方向直线传播,但实际上介质并不都是绝对均匀, AFB0512HB因此就会有透过、吸收、散射现象。从物理学角度上,组成物质的分子或原子在光的作用下发生极化,这些粒子以入射光相同的频率发生强迫振动,并向各个方向发射次级光波。

   在介质的微小不均匀区域里,光学均匀性被破坏,当有光入射时,不均匀区域之间成为强度差别较大的次级波源,因此对空间各点的光程差不可忽略。在目标区域,次级光波相干叠加,使得该区域的光场强度分布与均匀介质的情况不同,即除了入射光的传播方向外,其他方向上也会有光强分布,这就是粒子对光的散射作用。

   蓝光入射到荧光粉颗粒上时,一部分被荧光粉颗粒按照一定概率吸收,另一部分由于荧光粉颗粒状分布与硅胶存在折射率差异,因此会产生散射作用。荧光粉粒子对光线的吸收和散射与粒子的尺寸、形状和材料有关。

   

 


   光线通过均匀介质中时按照原来的方向直线传播,但实际上介质并不都是绝对均匀, AFB0512HB因此就会有透过、吸收、散射现象。从物理学角度上,组成物质的分子或原子在光的作用下发生极化,这些粒子以入射光相同的频率发生强迫振动,并向各个方向发射次级光波。

   在介质的微小不均匀区域里,光学均匀性被破坏,当有光入射时,不均匀区域之间成为强度差别较大的次级波源,因此对空间各点的光程差不可忽略。在目标区域,次级光波相干叠加,使得该区域的光场强度分布与均匀介质的情况不同,即除了入射光的传播方向外,其他方向上也会有光强分布,这就是粒子对光的散射作用。

   蓝光入射到荧光粉颗粒上时,一部分被荧光粉颗粒按照一定概率吸收,另一部分由于荧光粉颗粒状分布与硅胶存在折射率差异,因此会产生散射作用。荧光粉粒子对光线的吸收和散射与粒子的尺寸、形状和材料有关。

   

 


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