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T.zip_T粒子_site:www.pudn.com_散射T矩阵与散射切比雪夫_椭球粒子

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简介:
本文探讨了椭球粒子的散射特性,通过计算其散射T矩阵和应用切比雪夫多项式方法,提供了对复杂形状粒子散射现象的新见解。基于www.pudn.com的研究资料。 单个粒子散射T矩阵算法涵盖了柱、椭球和切比雪夫粒子的情况。

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  • T.zip_T_site:www.pudn.com_T_
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    本文探讨了椭球粒子的散射特性,通过计算其散射T矩阵和应用切比雪夫多项式方法,提供了对复杂形状粒子散射现象的新见解。基于www.pudn.com的研究资料。 单个粒子散射T矩阵算法涵盖了柱、椭球和切比雪夫粒子的情况。
  • 关于非特性T-计算的研究(2010年)
    优质
    本研究聚焦于非球形粒子的散射特性,采用T-矩阵方法进行深入探讨和精确计算,为光与物质相互作用提供理论支持。发表于2010年。 本段落运用T-matrix方法计算了非球形气溶胶粒子的光学特性,并探讨了这些粒子形状与消光截面、散射截面及吸收截面之间的关系。研究发现,不同形态的气溶胶颗粒具有相同的散射相函数但偏振度各不相同。此外,对于非球形气溶胶而言,其散射相位函数对复折射率的实部和虚部变化并不敏感;相比之下,偏振相位函数对此类参数的变化则表现出较高的敏感性。这一结论为大气辐射传输的研究提供了有效的手段,并且通过引入偏振度与偏振相位函数的概念,进一步利用偏振技术反演气溶胶光学特性成为可能。
  • 优质的MieMatlab仿真
    优质
    本项目通过Matlab实现优质球粒子的Mie散射仿真,深入研究光与微小颗粒相互作用的物理过程,为光学及大气科学领域提供精确的数据支持。 Kevin Zhu的博士论文配套程序实现了单层、双层球粒子Mie散射的仿真,并附上了作者的相关介绍。
  • mie软件.zip_Mie系数_折率_颗_颗
    优质
    本资源为Mie散射计算工具,用于求解不同折射率和尺寸颗粒在均匀介质中的散射特性,适用于光学、大气科学等领域研究。 计算Mie散射的相关参数,包括颗粒粒径、入射光波长、颗粒折射率以及介质折射率。根据这些参数,可以计算不同角度下的散射光强及不同粒径的消光系数。
  • 的米氏系数计算_mie_coefficient_米_Mie_Mie程序
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    本程序用于计算颗粒物质在不同条件下的米氏散射系数,基于Mie理论开发,适用于光学、大气科学等领域中研究光与微粒相互作用。 粒子的米氏散射系数计算可以通过运行mie coefficient main这个主程序来完成。
  • Matlab求导代码-Ellipsoid_T-matrix_opt:计算圆电磁T及其导数的MATLAB程序...
    优质
    这段代码是用于计算椭圆形状粒子在电磁波照射下的散射特性,具体实现椭球体的T-矩阵及其对参数求导的功能,采用MATLAB语言编写。 Matlab求导代码Ellipsoid_T-matrix_opt用于计算椭圆形电磁散射粒子的T矩阵及其导数。此代码在相关出版物中有应用。
  • 使用MATLAB计算相函数
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    本研究利用MATLAB软件精确计算球形粒子的散射相函数,探讨不同条件下的光散射特性,为光学分析提供理论依据。 使用MATLAB软件通过Mie理论计算球形粒子的散射相函数,并绘制出散射相函数与角度数之间的关系图。
  • 的电磁波现象.pdf
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    《粒子的电磁波散射现象》探讨了粒子与电磁波相互作用的基本理论和实验研究,分析不同条件下粒子对电磁波的散射特性。 粒子的电磁波散射是指当电磁波遇到粒子时发生的相互作用过程,在这个过程中,入射的电磁波会被粒子反射、折射或吸收,并产生新的方向传播出去。这种现象在物理学中有着广泛的应用,例如在光学、无线电通信以及材料科学等领域都有着重要的研究意义和实际应用价值。
  • 形颗的Mie理论
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    《球形颗粒散射的Mie理论》探讨了光与球形粒子相互作用时的散射现象,基于精确数学模型预测不同尺寸和性质粒子的光学特性。该理论在大气科学、遥感及纳米科技领域具有广泛应用价值。 计算球形粒子的散射理论可以得出其分布的形式与贡献。
  • 关于带电Mie的研究
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    本研究聚焦于带电粒子在不同条件下的Mie散射特性,探讨其理论模型与实验验证,旨在深入理解电磁波与粒子相互作用机制。 本段落基于电磁波散射理论探讨了带电粒子的电磁波散射特性,并提出了散射系数与电磁阻抗及表面导电率之间的关系。通过计算不同面导电率下的粒子以及中性粒子对电磁波散射系数和能量分布的影响,得出以下结论:当面电荷使得面导电率达到微西门子量级时,会显著影响散射特性;随着面导电率的提升,散射系数会有较大变化,然而达到一定阈值后则趋于稳定。对于尺寸较大的粒子而言,在带电情况下其散射系数减少,并且能量会在不同方向上重新分配,导致某些方向上的散射增强而另一些方向减弱;而对于较小尺寸的粒子来说,则会表现出相反的现象:即在带电时散射系数增加,不过这种效应下能量沿各个方向的再分布不明显。