“漫反射”遵从反射定律,几何尺寸远大于光波长;“散射”遵从有关散射规律,如瑞利散射等,几何尺寸小于光波长
两者就是一回事,不要究字眼,都是不定方向的反射
2楼: Originally posted by zhgx at 2013-02-15 11:19:14
“漫反射”遵从反射定律,几何尺寸远大于光波长;“散射”遵从有关散射规律,如瑞利散射等,几何尺寸小于光波长
支持。反射理想情况反射前后能量不变 散射有能量交换“漫反射”遵从反射定律,几何尺寸远大于光波长;“散射”遵从有关散射规律,如瑞利散射等,几何尺寸小于光波长
2楼: Originally posted by zhgx at 2013-02-15 11:19:14
“漫反射”遵从反射定律,几何尺寸远大于光波长;“散射”遵从有关散射规律,如瑞利散射等,几何尺寸小于光波长
谢谢,这里的尺度是指 障碍物吧?“漫反射”遵从反射定律,几何尺寸远大于光波长;“散射”遵从有关散射规律,如瑞利散射等,几何尺寸小于光波长
1. 漫反射没有光波频率的变化, 散射可能存在光波频率变化。光波频率变化散射属于非线性散射,如拉曼散射等。
2. 从几何光学的角度看,准平面漫反射的光线转角小于90°,即不会反射到漫反射平面的后面,而漫反射面的每个微镜面仍然可视为平面,反射定律对各微镜面均适用;散射光相对于入射光的转角则可以大于90°,而且可能不遵守通常意义上的反射定律,即散射角并不一定等于入射角,而遵从量子尺度下的动量守恒和能量守恒。
3. 从波动光学的角度看,漫反射仍然可以被完备的讨论,而散射过程的讨论会存在困难,往往需要借助量子光学的思想。
4. 从光粒子说的角度看,漫反射不过是界面处发生的弹性碰撞过程,而散射过程往往是各类非弹性碰撞的综合结果——甚至需要采用量子进行讨论。
:cat49:
2. 从几何光学的角度看,准平面漫反射的光线转角小于90°,即不会反射到漫反射平面的后面,而漫反射面的每个微镜面仍然可视为平面,反射定律对各微镜面均适用;散射光相对于入射光的转角则可以大于90°,而且可能不遵守通常意义上的反射定律,即散射角并不一定等于入射角,而遵从量子尺度下的动量守恒和能量守恒。
3. 从波动光学的角度看,漫反射仍然可以被完备的讨论,而散射过程的讨论会存在困难,往往需要借助量子光学的思想。
4. 从光粒子说的角度看,漫反射不过是界面处发生的弹性碰撞过程,而散射过程往往是各类非弹性碰撞的综合结果——甚至需要采用量子进行讨论。
:cat49:
光入射物体表面 会被反射 吸收 和 透射。透射由于介质折射率不同 光路会改变,也叫折射。漫反射就是凹凸不平表面的反射, 而散射涉及到折射率的涨落问题, 属于光在纳米级颗粒中由于折射率变化引起光路改变的透射。
漫反射是光线照射在不光滑表面光线向四面八方不同角度反射,人能在不同的角度看到同一个物体就是因为光线照射在物体上产生漫反射,反射光线进入人眼。
散射是根据三棱镜原理将一束光线分散开来成为七种不同的光,但是散射只产生在复合光中,像单色激光不会产生散射。
原创望采纳
散射是根据三棱镜原理将一束光线分散开来成为七种不同的光,但是散射只产生在复合光中,像单色激光不会产生散射。
原创望采纳
还有一个重要不同,漫反射光偏振态混乱,与方向大致无关;散射光的偏振态与散射方向有严格关系,在与原光束方向垂直方向的散射光为线偏振光。
8楼: Originally posted by 山慈菇 at 2013-02-15 16:14:45
漫反射是光线照射在不光滑表面光线向四面八方不同角度反射,人能在不同的角度看到同一个物体就是因为光线照射在物体上产生漫反射,反射光线进入人眼。
散射是根据三棱镜原理将一束光线分散开来成为七种不同的光,但 ...
散射是非纯净介质中的颗粒作为散射中心,向四周再次发射光波的结果。或是纯净介质中的均匀性涨落引起的折射率局部变化产生散射中心,对于入射光的散射。散射光强弱与入射光波长有关,一般是1/波长的某次幂关系。非纯净介质散射中心尺寸大时,幂次为零,即散射光强度对各个波长一样没区别。非纯净介质散射中心尺寸小时,幂次接近4;纯净介质散射,幂次为4,即瑞利散射。这样短波长光散射厉害,因此天空在白天,特别正午呈蓝色。漫反射是光线照射在不光滑表面光线向四面八方不同角度反射,人能在不同的角度看到同一个物体就是因为光线照射在物体上产生漫反射,反射光线进入人眼。
散射是根据三棱镜原理将一束光线分散开来成为七种不同的光,但 ...
8楼: Originally posted by 山慈菇 at 2013-02-15 16:14:45
漫反射是光线照射在不光滑表面光线向四面八方不同角度反射,人能在不同的角度看到同一个物体就是因为光线照射在物体上产生漫反射,反射光线进入人眼。
散射是根据三棱镜原理将一束光线分散开来成为七种不同的光,但 ...
你的三棱镜解释显然不对。漫反射是光线照射在不光滑表面光线向四面八方不同角度反射,人能在不同的角度看到同一个物体就是因为光线照射在物体上产生漫反射,反射光线进入人眼。
散射是根据三棱镜原理将一束光线分散开来成为七种不同的光,但 ...
3楼: Originally posted by hxj5412 at 2013-02-15 11:20:27
两者就是一回事,不要究字眼,都是不定方向的反射
机理不同,完全不是一回事。现象上,漫反射光波长与入射光一致,漫反射光组合起来偏振态混乱。散射对于各种波长散射强度与波长有关,一束白光入射,短波长光容易被散射,因此红光在雾天穿透性好,因为长波光散射少。另外,散射光偏振态与散射角有关。两者就是一回事,不要究字眼,都是不定方向的反射
3楼: Originally posted by hxj5412 at 2013-02-15 11:20:27
两者就是一回事,不要究字眼,都是不定方向的反射
另外,非弹性散射,入射光会与散射介质分子内部振转能级发生作用,产生所谓的拉曼散射,布里渊散射,散射光波长不等于入射波波长,产生斯托克斯散射和反斯托克斯散射。两者就是一回事,不要究字眼,都是不定方向的反射
改日,我将我有关散射的一段讲义上传。大家稍安勿躁。
错!漫反射是让物体在各个方向观察到物体,而不象一束光打在光学镜面上的反射光闪耀你的眼睛,反而看不清物体。比如室内照相,如果将闪光灯直接打到你脸上,照片上显得你油光闪亮。而有经验的摄影师将闪光灯打在天花板或侧面墙上,闪光灯经过墙壁的漫反射再打在你脸上,照片中你的脸将柔和很多。
最常见的散射是利用一束激光打过来,你在侧面观察,如果在真空中,你在侧面将看不到激光束。但是,如果空间有灰尘,烟雾,激光束就会被灰尘的散射中心所散射,你将在侧面清晰地看到激光束。这就是散射的作用。
最常见的散射是利用一束激光打过来,你在侧面观察,如果在真空中,你在侧面将看不到激光束。但是,如果空间有灰尘,烟雾,激光束就会被灰尘的散射中心所散射,你将在侧面清晰地看到激光束。这就是散射的作用。
8楼: Originally posted by 山慈菇 at 2013-02-15 16:14:45
漫反射是光线照射在不光滑表面光线向四面八方不同角度反射,人能在不同的角度看到同一个物体就是因为光线照射在物体上产生漫反射,反射光线进入人眼。
散射是根据三棱镜原理将一束光线分散开来成为七种不同的光,但 ...
楼主问的是散射不是色散:hand:漫反射是光线照射在不光滑表面光线向四面八方不同角度反射,人能在不同的角度看到同一个物体就是因为光线照射在物体上产生漫反射,反射光线进入人眼。
散射是根据三棱镜原理将一束光线分散开来成为七种不同的光,但 ...
16楼: Originally posted by ok2007302593 at 2013-03-05 10:00:25
楼主问的是散射不是色散:hand:...
不是,是光与微小物质的相互作用:)楼主问的是散射不是色散:hand:...
这个问题刚刚在另一个帖子讨论过,沾过来讨论讨论。
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从微观角度看,光学的现象都是光子散射的统计结果,以演绎的方法,用量子力学的散射理论,原则上可以推出各种光学定律,所以,广义地讲,反射(漫反射)也是一种散射行为。
此外,更容易使人困惑的是散射与衍射的区别,衍射可以看成由个别的不均匀区域造成的,比如波长大小的小孔,或者单个波长大小的障碍体,都可以称之为衍射;如果波长大小的障碍体很多的话,比如pm2.5的霭,当然对于每个小颗粒,光都会发生衍射,但是大量颗粒对光的衍射是互相干扰的,而且颗粒的分布一般是不规则而又随机的(规则分布的晶体除外,晶体中光散射常称为衍射),就看不到衍射的特征了,这是称之为散射;而对于反射而言,也是大量光子在边界散射的统计效应。
不准确地讲,分析光子的行为,量子力学散射理论是方程式,而散射,反射,衍射,则是不同的边界条件。当然,这种方法只是原则上的方法,目前为止,即使是分析光在较简单的散射体(如生物样品)中的传播,也不得不借助计算机构建近似模型来模拟光散射的行为。
仅供参考,谢谢指正。
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从微观角度看,光学的现象都是光子散射的统计结果,以演绎的方法,用量子力学的散射理论,原则上可以推出各种光学定律,所以,广义地讲,反射(漫反射)也是一种散射行为。
此外,更容易使人困惑的是散射与衍射的区别,衍射可以看成由个别的不均匀区域造成的,比如波长大小的小孔,或者单个波长大小的障碍体,都可以称之为衍射;如果波长大小的障碍体很多的话,比如pm2.5的霭,当然对于每个小颗粒,光都会发生衍射,但是大量颗粒对光的衍射是互相干扰的,而且颗粒的分布一般是不规则而又随机的(规则分布的晶体除外,晶体中光散射常称为衍射),就看不到衍射的特征了,这是称之为散射;而对于反射而言,也是大量光子在边界散射的统计效应。
不准确地讲,分析光子的行为,量子力学散射理论是方程式,而散射,反射,衍射,则是不同的边界条件。当然,这种方法只是原则上的方法,目前为止,即使是分析光在较简单的散射体(如生物样品)中的传播,也不得不借助计算机构建近似模型来模拟光散射的行为。
仅供参考,谢谢指正。
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