单个水滴散射

所有颜色的大气水滴或冰晶时的显示结果被阳光有相同的根本原因:光分散在不同粒子大于波长,在不同的方向和方向散射是最大的波长依赖。因此当这些粒子被阳光照亮,结果可以散射角颜色即使分离集成在各个方向与波长无关,因为它是水滴和冰晶。这个描述,尽管正确,太一般是完全令人满意。我们需要一些更具体,更量化,需要理论的散射。

因为表面上不同的理论被用来描述不同的光学现象,这一概念已成为普遍的,他们是由这些理论引起的。例如,电晕是由于衍射和折射的彩虹。然而日冕和彩虹可以定量描述与米氏理论精度高(秒。3.5.2)衍射和折射不显式地出现。正如我们在3.1节中提到的,没有难以逾越的障碍分离散射镜面反射、折射和衍射。因为这些术语进入一般使用和之前被埋在教科书光的本质和物质都很好理解,我们坚持。例如,但是如果我们坚持衍射与散射是不同,我们这样做的粉碎的统一看似不同的可观察到的现象,当光与物质相互作用的结果。观察是什么取决于物质的组成和性格,而不是近似理论的层次结构用于定量描述。

大气光学现象是最好的分类见过它们的方向和使他们的代理。因此,以下部分按顺序排列的散射方向,向前,向后。

当一个水滴被白色的光和散射光投射到屏幕上,结果是一组颜色的戒指。但这在天空同一套环是一个马赛克,一层薄薄的云贡献很多滴。光从每个方向是由一组不同的液滴分散在每一片天空。因此为完整的马赛克滴必须出现在足够的数量和被阳光,和云计算必须足够薄,多次散射并不能洗出马赛克。

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读者的问题

  • 银白杨
    水滴与大气辐射相互作用如何?
    5个月前
  • 大气中的水滴与大气辐射的吸收、反射和折射的辐射。辐射达到水滴时,它的一部分被液滴吸收转化为热能,这温暖滴。剩下的辐射反射滴,或由水滴折射(弯曲),这取决于辐射的波长。此外,水滴散射辐射,这有助于分散入射辐射,创建一个更均匀地点燃气氛。