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球形颗粒物的米氏散射模型,这兴起了利用光对颗粒物的检测研究发展。而光散射法是根据一定波长的光照射到烟尘中时,烟尘颗粒对光的散射强度与烟尘颗粒浓度成正相关的关系,通过测定某一立体角内的散射光强度计算出颗粒物浓度。由于PM2.5的颗粒形状和环境折射率以及温度湿度等也对监测有影响,在测量计算中无可避免要用到模型矫正和数据修正,所以光散射法实际上是理想情况下利用了散射光强和PM2.5浓度的关系。不过呢科学界对光散射法抱有很高期待,毕竟它的实用性和重复性以及测量的速度是十分优秀的,而且作为实时在线测量技术,光散射法避免了人为误差并且不影响测量对象,因此被应用于PM2.5测量完全没有问题。光散射法模型如下 ...
散射),与(米氏散射)相当,甚至远大于(几何散射)光的波长。这是由于方法协议的变化。12个折射率中的2个,即光散射的来源,是局部分子密度的度量,因此也是生物样品结构的度量。除了光学相干断层扫描(OCT)技术外,样品的弹性散射很少用作生物成像的对比源。OCT依靠样品的红外光后向散射产生组织的横截面图像。在分辨率和穿透深度方面,OCT介于超声成像和光学显微镜之间,并且由于其通用性已成为医学许多领域的重要工具。然而,当相干光的弹性散射用于OCT或其他成像方式时,由于组织和其他细胞复合物典型的非均匀折射率,在穿过样品时产生复杂的干涉场。由于其颗粒状外观,该领域被称为“散斑图案”,对于成像应用,它通常被 ...
用一个简单的米氏散射模型计算的,使用之前测量的PETN的复折射率数据作为输入。将阈值应用于得到的ACE检测分数,得出图2.4中的检测图,其中使用该方法确定被PETN污染的像素以蓝色显示。污染像元的平均光谱如图2.5中蓝色曲线所示,干净区域和污染区域的平均光谱明显显示出反射光谱的差异。还请注意,图2.4中包含的区域被确定为既没有干净的基材,也没有足够强的信号,因此被认为含有PETN,并被标记为“两者都没有”。图3图3显示了PETN负载为0.2 ug的示例的结果。使用上述分析程序,在33个像素中检测到该化学物质。在此基础上,假设每个像素同样被总0.2 μ g污染,我们估计检测限约为6 ng/像素。 ...
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