大氣散射
作者:WERY
更新時(shí)間:2025-10-28
點(diǎn)擊數(shù):
大氣散射是電磁波同大氣分子或氣溶膠等發(fā)生相互作用,使入射能量以一定規(guī)律在各方向重新分布的現(xiàn)象。
它具有如下特點(diǎn):
(1)散射強(qiáng)度比瑞利散射大得多,散射強(qiáng)度隨波長(zhǎng)的變化不如瑞利散射那樣劇烈。隨著尺度參數(shù)增大,散射的總能量很快增加,并最后以振動(dòng)的形式趨于一定值。
(2)散射光強(qiáng)隨角度變化出現(xiàn)許多極大值和極小值,當(dāng)尺度參數(shù)增大時(shí),極值的個(gè)數(shù)也增加。
(3)當(dāng)尺度參數(shù)增大時(shí),前向散射與后向散射之比增大,使粒子前半球散射增大。當(dāng)尺度參數(shù)很小時(shí),米散射結(jié)果可以簡(jiǎn)化為瑞利散射;當(dāng)尺度參數(shù)很大時(shí),它的結(jié)果又與幾何光學(xué)結(jié)果一致;而在尺度參數(shù)比較適中的范圍內(nèi),只有用米散射才能得到唯一正確的結(jié)果。所以米散射計(jì)算模式能廣泛地描述任何尺度參數(shù)均勻球狀粒子的散射特點(diǎn)。
概述
大氣散射(atmospheric scatterins)指電磁波與大氣分子或氣溶膠發(fā)生相互作用,
高層大氣中的稀薄空氣分子散射大量藍(lán)光
使全部或一部分入射能量偏離傳播方向以一定規(guī)律在各方向上重新分布的現(xiàn)象。其實(shí)質(zhì)是大氣分子或氣溶膠粒子的電荷在入射電磁波的作用了產(chǎn)生振蕩,振蕩電荷構(gòu)成電偶極子或多極子,并以此為中心向四周輻射出與入射波頻率相同的小波即散射波,從而使入射波能量通過散射波而在各方向上重新分布。 意義
大氣散射是重要而且普遍發(fā)生的現(xiàn)象,大部分進(jìn)入我們眼睛的光都是散射光。
光和粒子的相互作用,按粒子同入射波波長(zhǎng)(λ)的相對(duì)大小不同,可以采用不同的處理方法:當(dāng)粒子尺度比波長(zhǎng)小得多時(shí),可采用比較簡(jiǎn)單的瑞利散射公式;當(dāng)粒子尺度與波長(zhǎng)可相比擬時(shí),要采用較復(fù)雜的米散射公式;當(dāng)粒子尺度比波長(zhǎng)大得多時(shí),則用幾何光學(xué)處理。一般考慮具有半徑□的均勻球狀粒子的理想散射時(shí),常采用無量綱尺度參數(shù)x=2πr/λ作為判別標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)x<0.1時(shí),可用瑞利散射;當(dāng)x≥0.1時(shí),需用米散射;當(dāng)x>50時(shí),可用幾何光學(xué)。同一粒子對(duì)不同波長(zhǎng)而言,往往采用不同的散射處理方法,如直徑1微米的云滴對(duì)可見光的散射是米散射;但對(duì)微波,卻可作瑞利散射處理。
大氣散射
如果沒有大氣散射,則除太陽直接照射的地方外,都將是一片黑暗。大氣散射作用削弱了太陽的直接輻射,同時(shí)又使地面除接收到經(jīng)過大氣削弱的太陽直接輻射外,還接收到來自大氣的散射輻射,大大增加了大氣輻射問題的復(fù)雜性。大氣散射是大氣光學(xué)和大氣輻射學(xué)中的重要內(nèi)容。也是微波雷達(dá)、激光雷達(dá)等遙感探測(cè)手段的重要理論基礎(chǔ)。 光和粒子的相互作用,按粒子同入射波波長(zhǎng)(λ)的相對(duì)大小不同,可以采用不同的處理方法:當(dāng)粒子尺度比波長(zhǎng)小得多時(shí),可采用比較簡(jiǎn)單的瑞利散射公式;當(dāng)粒子尺度與波長(zhǎng)可相比擬時(shí),要采用較復(fù)雜的米散射公式;當(dāng)粒子尺度比波長(zhǎng)大得多時(shí),則用幾何光學(xué)處理。一般考慮具有半徑□的均勻球狀粒子的理想散射時(shí),常采用無量綱尺度參數(shù)x=2πr/λ作為判別標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)x<0.1時(shí),可用瑞利散射;當(dāng)x≥0.1時(shí),需用米散射;當(dāng)x>50時(shí),可用幾何光學(xué)。同一粒子對(duì)不同波長(zhǎng)而言,往往采用不同的散射處理方法,如直徑1微米的云滴對(duì)可見光的散射是米散射;但對(duì)微波,卻可作瑞利散射處理。
瑞利散射
大氣散射英國(guó)科學(xué)家J.W.S.瑞利在19世紀(jì)末研究天空顏絕時(shí)提出的。因最初用于解釋大氣分子對(duì)可見光的散射,故又稱分子散射。凡是粒子尺度遠(yuǎn)小于入射波長(zhǎng)的散射現(xiàn)象,統(tǒng)稱為瑞利散射。這種散射光的強(qiáng)度隨不同的散射角(入射光方向和散射光方向的夾角)而變。
米散射
當(dāng)散射粒子的尺度與入射波長(zhǎng)可比擬時(shí),必須考慮散射粒子體內(nèi)電荷的三維分布。
大氣散射
此散射情況下,散射粒子應(yīng)考慮為由許多聚集在一起的復(fù)雜分子構(gòu)成,它們?cè)谌肷潆姶艌?chǎng)的作用下,形成振蕩的多極子,多極子輻射的電磁波相疊加,就構(gòu)成散射波。又因?yàn)榱W映叨瓤膳c波長(zhǎng)相比擬,所以入射波的相位在粒子上是不均勻的,造成了各子波在空間和時(shí)間上的相位差。在子波組合產(chǎn)生散射波的地方,將出現(xiàn)相位差造成的干涉。這些干涉取決于入射光的波長(zhǎng)、粒子的大小、折射率及散射角。當(dāng)粒子增大時(shí),造成散射強(qiáng)度變化的干涉也增大。因此,散射光強(qiáng)與這些參數(shù)的關(guān)系,不象瑞利散射那樣簡(jiǎn)單,而用復(fù)雜的級(jí)數(shù)表達(dá),該級(jí)數(shù)的收斂相當(dāng)緩慢。這個(gè)關(guān)系首先由德國(guó)科學(xué)家G.米得出,故稱這類散射為米散射。 它具有如下特點(diǎn):
(1)散射強(qiáng)度比瑞利散射大得多,散射強(qiáng)度隨波長(zhǎng)的變化不如瑞利散射那樣劇烈。隨著尺度參數(shù)增大,散射的總能量很快增加,并最后以振動(dòng)的形式趨于一定值。
(2)散射光強(qiáng)隨角度變化出現(xiàn)許多極大值和極小值,當(dāng)尺度參數(shù)增大時(shí),極值的個(gè)數(shù)也增加。
(3)當(dāng)尺度參數(shù)增大時(shí),前向散射與后向散射之比增大,使粒子前半球散射增大。當(dāng)尺度參數(shù)很小時(shí),米散射結(jié)果可以簡(jiǎn)化為瑞利散射;當(dāng)尺度參數(shù)很大時(shí),它的結(jié)果又與幾何光學(xué)結(jié)果一致;而在尺度參數(shù)比較適中的范圍內(nèi),只有用米散射才能得到唯一正確的結(jié)果。所以米散射計(jì)算模式能廣泛地描述任何尺度參數(shù)均勻球狀粒子的散射特點(diǎn)。
多次散射
散射體中往往包含很多散射粒子,因此每個(gè)粒子的散射光都會(huì)被其他粒子再散射。如P粒子的散射光可被Q粒子再次散射,而Q粒子的散射光又會(huì)被R粒子第三次散射。對(duì)直接入射光的散射稱為一次散射,以后的散射依次稱為二次、三次……散射,或統(tǒng)稱為多次散射。顯然,在其他散射方向的一次散射光,由于多次散射的結(jié)果,還可能再次沿入射光方向散射。多次散射的計(jì)算很復(fù)雜。
天空顏色
大氣散射由于瑞利散射的強(qiáng)度與波長(zhǎng)四次方成反比,
另外,在氣溶膠粒子強(qiáng)烈的前向散射作用下,使得太陽周圍的天空特別明亮,這就是日周光。以上種種現(xiàn)象都是大氣散射的結(jié)果。由于大氣密度隨高度急劇降低,大氣分子的散射效應(yīng)相應(yīng)為之減弱,天空的顏色也隨高度由蔚藍(lán)色變?yōu)榍嗌s8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,大氣分子的散射效應(yīng)極其微弱,天空便為黑暗所湮沒。
大氣散射
所以太陽光譜中紫光的散射比紅光強(qiáng)得多,這就造成大氣的散射光譜(散射光能量按波長(zhǎng)的分布)對(duì)于入射的太陽光譜而言,向短波方向移動(dòng)。因太陽光譜在短波段中以藍(lán)光能量最大,所以在晴空大氣渾濁度小時(shí),在大氣分子的強(qiáng)烈散射作用下,天空即呈現(xiàn)蔚藍(lán)色。但當(dāng)大氣渾濁時(shí),由于大氣氣溶膠的米散射作用,散射光強(qiáng)與波長(zhǎng)沒有顯著的關(guān)系,從而使天空呈現(xiàn)灰白色。 另外,在氣溶膠粒子強(qiáng)烈的前向散射作用下,使得太陽周圍的天空特別明亮,這就是日周光。以上種種現(xiàn)象都是大氣散射的結(jié)果。由于大氣密度隨高度急劇降低,大氣分子的散射效應(yīng)相應(yīng)為之減弱,天空的顏色也隨高度由蔚藍(lán)色變?yōu)榍嗌s8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,大氣分子的散射效應(yīng)極其微弱,天空便為黑暗所湮沒。
上一篇:層積云
下一篇:風(fēng)的穩(wěn)定度
