瑞利散射是一種物理現象,光被很小的粒子散射到不同的方向。這些粒子比光的波長小得多,甚至可能小到一個原子。瑞利散射最常見于氣體中,雖然它可以發生在液體和固體中。但是存在的散射量取決于特定類型粒子的偏振特性,并且...
瑞利散射是一種物理現象,光被很小的粒子散射到不同的方向。這些粒子比光的波長小得多,甚至可能小到一個原子。瑞利散射最常見于氣體中,雖然它可以發生在液體和固體中。但是存在的散射量取決于特定類型粒子的偏振特性,并且可能因所涉及的元素而變化。

紅光在日落時的散射程度與藍色相同,因此天空顯得更紅,散射量取決于許多因素。要使散射稱為瑞利散射,粒子必須比光的波長小得多&mdahs;如果粒子接近波長大小,則用于瑞利散射的近似值不再正確,但是粒子越大,散射強度越大,而波長越大,散射強度越小光可以從原子和分子中散射。當涉及到一個原子或單個粒子時,可以使用小尺寸近似。這需要幾個假設,主要是粒子非常小,粒子的半徑和折射率可以是一個分子通常沒有一個明確定義的半徑,所以為了計算散射強度,必須使用稍微不同的公式在這種情況下,極化率——分子上電荷受電場影響的量——被用來計算散射強度。瑞利散射是導致天空變藍的機制太陽光在大氣中傳播時,會被存在的粒子散射。然而,有些波長的光比其他波長的光散射得更多。在這種情況下,藍光的散射效率更高,天空大部分時間都是藍色的。唯一的例外是在日落或日出時,太陽光線直接穿過大氣層。在這種情況下,天空顯得更紅,因為紅光的散射程度不及藍色,并且可以不受影響地穿過大氣層瑞利散射在現代技術中也有一些實際應用。例如,光是散射的這一事實在一些光纖中被使用,為了使光纖正常工作,需要對光信號進行一些散射,而這是通過使用小顆粒來實現的。