Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Лопатин В.Н. -> "Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических сред" -> 147

Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических сред - Лопатин В.Н.

Лопатин В.Н., Приезжаев А.В., Апонасенко А.Д. Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических сред — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 384 c.
ISBN 5-9221-0547-7
Скачать (прямая ссылка): metodisvertosiyaniya2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 149 150 151 152 153 .. 154 >> Следующая

При этом, как видно из рис. 4.15, на котором приведены угловые зависимости степени линейной поляризации рассеянного излучения, рассчитанные на базе гибридной аппроксимации для фиксированных углов наклона частиц и различных показателей асферичности (для 64-х слоёв модели, что соответствует толщине слоя 1 мм), при любых углах наклона частиц из исследуемого диапазона величина максимума степени линейной поляризации в области обратного рассеяния света и вся угловая зависимость степени линейной поляризации практически не зависят от значения параметра асферичности частиц. Как следует из вышесказанного, аналогичные результаты получаются и для приближения лучевой оптики. Поэтому для экономии места приведём только один график для угла наклона частиц 85° (рис. 4.16). При этом угловое положение максимума степени линейной поляризации чувствительно к углу наклона частиц в потоке. Это видно из рис. 4.14, на котором приведены угловые зависимости степени линейной поляризации рассеянного излучения при фиксированных показателях асферичности и различных углах наклона частиц для 64-ти слоёв в модели (для гибридной аппроксимации). Аналогичные результаты получаются и для приближения лучевой оптики (рис. 4.17).
-- 2 слоя
¦ 2 слоя
2 слоя
2 слоя
2 слоя
Рис. 4.11. Угловые зависимости степени линейной поляризации излучения при многократном рассеянии света для различных показателей асферичности частиц в потоке ( а-в — гибридная аппроксимация, использующая соотношения аномальной дифракции, г-е — приближение ГО), а = 85° (а, г — в = 0.25, б, д — е = 0.20, в, е — е = 0.16)
Таким образом, измеряя степень линейной поляризации рассеянного излучения, можно судить об угле наклона частиц в потоке. Однако ничего нельзя сказать о показателе асферичности частиц суспензии. Тем не менее, поскольку угловая зависимость степени линейной поляризации слабочувствительна к толщине слоя и показателю асферич-
-- 2 слоя
• 2 слоя
2 слоя
2 слоя
2 слоя
2 слоя
Рис. 4.12. Угловые зависимости степени линейной поляризации излучения при многократном рассеянии света для различных показателей асферичности частиц в потоке (а-в — гибридная аппроксимация, использующая соотношения аномальной дифракции, г-е — приближение ГО), а = 75° (а, г — г = 0.25, б, д — е = 0.20, в, е — е = 0.16)
ности частиц, это делает данный метод предпочтительным в случаях, когда нас интересует угол ориентации частиц в очень толстом слое суспензии, состоящей из частиц с показателем асферичности более 0.25. В этом случае эффекты, связанные с асимметрией индикатрисы рассеяния, выражены наиболее слабо.
2 слоя
¦ 2 слоя
- 2 слоя
2 слоя
- 2 слоя
2 слоя
Рис. 4.13. Угловые зависимости степени линейной поляризации излучения при многократном рассеянии света для различных показателей асферичности частиц в потоке (а-в — гибридная аппроксимация, использующая соотношения аномальной дифракции, г-е — приближение ГО), а = 65° (а, г — в = 0.25, б, д — е = 0.20, в, е — е = 0.16)
Стоит отметить, что кривые угловой зависимости степени линейной поляризации рассеянного излучения довольно сильно разнятся в передней полуплоскости рассеяния.
Таким образом, на основании изложенного в настоящей главе можно сделать вывод о применимости метода лучевой оптики для расчё-
Рис. 4.14. Динамика угловой зависимости степени линейной поляризации излучения при многократном рассеянии света на толстом слое, состоящем из 64 тонких слоёв, для различных углов наклона частиц в потоке при фиксированных показателях асферичности частиц (гибридная аппроксимация). Показатель асферичности частиц: а — 0.16, б — 0.20, в — 0.25
Показатель асферичности:
Рис. 4.15. Динамика угловой зависимости степени линейной поляризации рассеянного излучения при многократном рассеянии света на толстом слое, состоящем из 64 тонких слоёв, для различных показателей асферичности частиц при фиксированных углах наклона частиц (гибридная аппроксимация). Угол наклона частиц в потоке равен: а — 65°, б — 75°, в — 85°
Рис. 4.16. Динамика угловой зависимости степени линейной поляризации рассеянного излучения при многократном рассеянии света на толстом слое, состоящем из 64 тонких слоёв, для различных показателей асферичности частиц при угле наклона частиц 85° (лучевая оптика)
Рис. 4.17. Динамика угловой зависимости степени линейной поляризации излучения при многократном рассеянии света на толстом слое, состоящем из 64 тонких слоёв, для различных углов наклона частиц в потоке при показателе асферичности частиц ? = 0.20 (лучевая оптика)
та характеристик многократного рассеяния излучения на суспензиях больших (дифракционный параметр эквиобъёмного шара р ~ 25) «мягких» несферических ориентированных частиц.
4.3. Когерентные эффекты при многократном рассеянии излучения
Рассмотрим так же, как и в гл. 3, когерентные эффекты при многократном рассеянии лазерного излучения ориентированными и деформированными в потоке частицами. Воспользуемся той же моделью среды и аналогичным алгоритмом расчёта, что и в гл. 3. С помощью этой модели исследуем, как будет зависеть высота пичка и его форма от угла наклона и показателя асферичности частиц.
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 149 150 151 152 153 .. 154 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed