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1、瑞利散射對遙感的啟示一種光學現象,屬于散射的一種情況。又稱“分子散射”。粒子 尺度遠小于入射光波長時(小于波長的十分之一),其各方向上的散 射光強度是不一樣的,該強度與入射光的波長四次方成反比,這種現 象稱為瑞利散射。中文名:瑞利散射夕卜文名:Rayleighscattering相關術語:大氣散射學科分支:大氣物理學描述瑞利散射規律是由英國物理學家瑞利勛爵(Lord Rayleigh)于 1900年發現的,因此得名。為了要符合瑞利散射的要求,微粒的直徑必須遠小于入射波的波 長,通常上界大約是波長的1/10(1-300 nm),此時散射光線的強 度與入射光線波長的四次方成反比,也就是說,波長愈短
2、,散射愈強。另外,散射的光線在光線前進方向和反方向上的程度是相同的, 而在與入射光線垂直的方向上程度最低。光學現象(1)天空的顏色由于瑞利散射的強度與波長四次方成反比,所以太陽光譜中波長 較短的藍紫光比波長較長得紅光散射更明顯,而短波中又以藍光能量 最大,所以在雨過天晴或秋高氣爽時(空中較粗微粒比擬少,以分子 散射為主),在大氣分子的強烈散射作用下,藍色光被散射至彌漫天 空,天空即呈現蔚藍色。另外,由于大氣密度隨高度急劇降低,大氣分子的散射效應相應 減弱,天空的顏色也隨高度由蔚藍色變為青色(約8公里)、暗青 色(約11公里)、暗紫色(約13公里)、黑紫色(約21公里), 再往上,空氣非常稀薄,
3、大氣分子的散射效應極其微弱,天空便為黑 暗所湮沒。可以說,瑞利散射的結果,減弱了太陽投射到地表的能量。(2)晚霞的顏色當日落或日出時,太陽幾乎在我們視線的正前方,此時太陽光在 大氣中要走相對很長的路程,我們所看到的直射光中的波長較短藍光 大量都被散射了,只剩下紅橙色的光,這就是為什么日落時太陽附近 呈現紅色,而云也因為反射太陽光而呈現紅色,但天空仍然是藍色的。(3)海水的顏色水對可見光中紅光的吸收稍強于藍光,所以少量水呈現無色,大 量水呈現藍色(可以理解為水其實是有著非常非常淡藍色的液體),在 水中尺度較大的微粒的反射下使得海水看上去呈現較深的藍色,這是 海水顏色的主要成因。同時在清潔的大洋水中,因為懸浮顆粒少,粒 徑小,分子散射也起著一定作用,其散射服從瑞利散射定律,對海水 的藍色也有一定的貢獻作用。原理(1)尺度數a散射的程度變化是粒子半徑(r)與輻射波長(入)比例的函數, 連同許多其它因子,像極化、角度、以及相干性等等。因此常引用無 量綱尺度數a=2兀”入作為判別標準:當a遠小于0.1時,可用瑞利散射;當a 20. 1時,需用米散射;當a 50時,可用幾何光學。(2)變化規律下列圖給出水滴的散射效率因子隨尺度數a變化的曲線。從圖中可以看出,當a很接近0時,散射效率因子隨a增長很快, 這是瑞利散射的特征。對一同一類散射粒子(例如空氣分
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