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关于非球形粒子散射特性T-矩阵计算的研究(2010年)

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简介:
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。

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客服
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  • T-2010
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    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。
  • T.zip_T_site:www.pudn.com_T切比雪夫_椭
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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。
  • 带电Mie
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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。
  • 使用MATLAB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。
  • Mie理论系数程序
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    本程序基于Mie理论开发,用于精确计算单粒子光学特性及散射效率,适用于气溶胶、水滴和冰晶等颗粒物的研究。 这段文字描述了一个非常实用的MATLAB代码,能够完整地仿真计算出单粒子或单气泡的Mie散射结果,包括散射系数、散射相函数、效率因子等参数。该程序非常适合初学者直接使用。
  • MatlabMie参数改进
    优质
    本研究提出了一种基于Matlab的改进算法,用于计算球形粒子的Mie散射参数,提高了复杂光学条件下的计算精度和效率。 球形粒子Mie散射参量的Matlab改进算法
  • Python和Fortran代码用T_下载
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    这段Python和Fortran编写的代码主要用于电磁散射问题中的T矩阵计算,便于科研人员进行微粒散射特性分析及模拟研究。 使用T-Matrix方法计算均匀非球形散射体的散射特性。更多详情及使用方法,请下载后阅读README.md文件。
  • 电磁超材料低.pdf
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    本文探讨了电磁超材料的低散射特性,分析其在雷达隐身及通讯领域的应用潜力,旨在为高性能电子设备的设计提供理论支持。 电磁超材料低散射特性研究.pdf 该文档主要探讨了电磁超材料的低散射特性的相关理论与实验研究,分析了不同结构参数对超材料散射性能的影响,并提出了一种新型设计方法以进一步降低其雷达截面。通过仿真和实验证明了所提方案的有效性,在隐身技术等领域具有潜在的应用价值。
  • Mie理论
    优质
    《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。