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球形顆粒物的米氏散射模型,這興起了利用光對顆粒物的檢測研究發展。而光散射法是根據一定波長的光照射到煙塵中時,煙塵顆粒對光的散射強度與煙塵顆粒濃度成正相關的關系,通過測定某一立體角內的散射光強度計算出顆粒物濃度。由于PM2.5的顆粒形狀和環境折射率以及溫度濕度等也對監測有影響,在測量計算中無可避免要用到模型矯正和數據修正,所以光散射法實際上是理想情況下利用了散射光強和PM2.5濃度的關系。不過呢科學界對光散射法抱有很高期待,畢竟它的實用性和重復性以及測量的速度是十分優秀的,而且作為實時在線測量技術,光散射法避免了人為誤差并且不影響測量對象,因此被應用于PM2.5測量完全沒有問題。光散射法模型如下 ...
散射),與(米氏散射)相當,甚至遠大于(幾何散射)光的波長。這是由于方法協議的變化。12個折射率中的2個,即光散射的來源,是局部分子密度的度量,因此也是生物樣品結構的度量。除了光學相干斷層掃描(OCT)技術外,樣品的彈性散射很少用作生物成像的對比源。OCT依靠樣品的紅外光后向散射產生組織的橫截面圖像。在分辨率和穿透深度方面,OCT介于超聲成像和光學顯微鏡之間,并且由于其通用性已成為醫學許多領域的重要工具。然而,當相干光的彈性散射用于OCT或其他成像方式時,由于組織和其他細胞復合物典型的非均勻折射率,在穿過樣品時產生復雜的干涉場。由于其顆粒狀外觀,該領域被稱為“散斑圖案”,對于成像應用,它通常被 ...
用一個簡單的米氏散射模型計算的,使用之前測量的PETN的復折射率數據作為輸入。將閾值應用于得到的ACE檢測分數,得出圖2.4中的檢測圖,其中使用該方法確定被PETN污染的像素以藍色顯示。污染像元的平均光譜如圖2.5中藍色曲線所示,干凈區域和污染區域的平均光譜明顯顯示出反射光譜的差異。還請注意,圖2.4中包含的區域被確定為既沒有干凈的基材,也沒有足夠強的信號,因此被認為含有PETN,并被標記為“兩者都沒有”。圖3圖3顯示了PETN負載為0.2 ug的示例的結果。使用上述分析程序,在33個像素中檢測到該化學物質。在此基礎上,假設每個像素同樣被總0.2 μ g污染,我們估計檢測限約為6 ng/像素。 ...
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