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数值模拟方法用于研究Mie光散射理论。

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简介:
Mie散射级数的计算速度与准确性对颗粒测量结果产生了显著的影响。为了应对不同颗粒直径和相对折射率下的计算需求,通常会采用前向递推、后向递推以及连分式法等方法来计算Mie散射级数。在此基础上,我们提出了一种改进算法,其核心在于首先利用连分式法确定Mie散射级数的初始值,随后采用后向递推方法计算剩余部分的数值。在Matlab环境中实现该算法时,数据以数组的形式进行存储和调用,并运用递归算法进行处理。实验结果表明,该算法在计算速度上表现出优势,且能够有效避免数值溢出的问题,同时还具有不受颗粒直径和折射率范围影响的优点,因此具备高效、稳定和适用性强的特点。

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  • Matlab的Mie相函计算
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    本研究利用MATLAB软件实现Mie散射理论的数值模拟,精确计算出不同条件下的散射相函数,为光学和大气科学提供重要数据支持。 使用MATLAB软件,并根据Mie散射理论计算球形粒子的散射相函数。图表展示了散射相函数与弧度数之间的关系。
  • MIE计算
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    本研究运用Mie理论结合Monte Carlo方法,对球形介质中的光多次散射现象进行了深入模拟与分析。 基于Mie理论的球形介质Monte Carlo模拟多次散射包括:绝缘球的平面波散射和多层覆盖介质球的平面波散射。
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    PyMieSim是一款专为研究光在不同介质中的散射现象而设计的Python工具包。它能够高效地计算和分析基于Mie理论的各种物理参数,适用于光学、大气科学及生物医学成像等领域。 欢迎使用PyMieSim的文档! PyMieSim是一个用于广泛Mie散射分析的工具。它允许研究球形散射体在Born近似下的光散射以及连续样本中不同种类物体上的光散射情况。通过此程序包,您可以在广泛的参数范围内轻松设置光源、散射体和检测器等元素,例如: - 光源波长 - 光源偏振状态 - 散射体直径 - 散射体折射率 - 检测器类型(光电二极管或LPMode) - 检测器数值孔径 - 极化平行轴上的检测器偏移量 - 极化垂直轴上的检测器偏移量 - 检测器耦合方式(平均耦合或对中耦合) 该程序包还允许您使用ScattererSet,它由一个散射体直径范围和折射率范围定义,以便研究在不同情况下由该集合产生的光如何被耦合。 文献资料位于Docs/build/html/index文件夹中的html文档内。我邀请您打开这些预设示例进行查看。
  • mie软件.zip_Mie_折率_颗粒_颗粒
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    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。
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