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散射     
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聲波或電磁波由於傳送介質不均勻或異向性,而發生向不同方向分散傳播的現象。也稱為「亂反射」。
合調散射     
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  散射波和入射波之相間存有一定關係的散射
  如圖下所示:
散射係數     
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  在考慮光輻射或輻射熱傳(radiation heat transfer)時,當光線通過介質傳播,常因介質對光的吸收(absorption)和散射(scattering)而衰減,各種介質對不同的光線的敬射效果不同,所以可以定義散射係數σλ來表示。如圖所示,其一波長λ的單色光強度Iλ通過某一厚度ds的介質,其單位時間垂直於光線之單位面積及單位固體角(solid angle)被散射的能量可以表示為:
  
而總散射係數(total scattering coefficient)可以進一步對所有波長和固體角積分定義為:
電磁輻射傳播時因散射而造成強度衰減;通過單位距離後輻射強度衰減的百分比為散射係數。總散射係數為前向與後向散射係數之和。
散射     
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  當一片光射到一個表面粗糙的物體上時,物體表面每一點都可當做一面小反射鏡,會反射出任意方向的光線,此種反射出來的光即為散射光。
米氏散射     
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  米氏散射導因於空氣中較粗的顆粒(直徑可大至數微米),如微塵、濛氣等。這些粒子的直徑比電磁波的波長僅大數倍而已。米氏散射的強度與波長成反比。遙測遠距地面時必需過濾散射才能在原始照片上看到清晰之地物。
散射輻射     
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  指通過物質時方向發生偏折的輻射,其能量會因之降低。
深海散射     
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海洋中由生物聚集造成入射聲波反射或散射之層狀體。其組成複雜,多為動物性浮游生物、逐食浮游生物之魚類或具他微小生物。海測作業時,測深儀發射之聲波遭遇此層後散射,在記錄紙上呈現水平帶狀或條狀回跡,易被誤判為海底;於反潛作業時,聲納發射之聲波遭遇此層散射後,偵測潛艇之能力降低。深海散射層厚度約在50至100公尺間。見假海底。
庫侖散射     
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  一個帶電的粒子與另一帶電的靶粒子產生散射時,稱謂庫侖散射或Rutherford散射。Rutherford與其同僚將α-粒子撞到物體的薄片上,所量到的散射微分截面發現一定要將原子中的正電荷假設集中於某一""點"",否則無法解釋,因而提出了原子核及""古典""原子的概念。
雷氏散射     
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  太陽能量在大氣中傳播時,遭遇兩種主要的散射類型,一為雷氏散射,一為米氏散射。雷氏散射的強度與波長的四次方成反比。引起雷氏散射電磁波譜中波長較短的藍光散射情形要較紅光部份為嚴重,紫外光散射的程度較紅光強約十倍,藍光散射程度則較紅光強約四倍。天空的藍色即導因於雷氏散射。這種類型的散射說明以藍一綠光拍攝的黑白相片上呈現的模糊狀況,也說明了在潮濕及半潮濕氣候地區高空彩色像片上藍色的矇瓏。隨波長的增加,雷氏散射急速降低。普通黑白空照或是地面遠距離黑白照像時,都應在鏡頭前加上黃色濾光鏡,以卻除藍光,使它不能射達底片,也因而消除了雷氏散射的影響。
散射紅外光法     
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  非散射紅外光法係利用氣態污染物可吸收特定波長紅外線物之物理特性,藉由不同波長吸收特性和吸收量來判定氣體成份和濃度。非散射紅外光法之原理乃提供固定能量紅外光通過氣體樣品室,不同空氣污染物即可因其分子結構特性而吸收不同波長紅外光。
  非散射紅外光法之來測儀器主要構造有光源、光電檢測器及分別裝有惰性氣體(氮氣)參考室和氣體樣品室,相同強度紅外光同時通過此二室,紅外線通過參考室時並無吸收現象,所測紅外線強度作為參考值。樣品室若含有待測空氣污染物時,被吸收紅外線量與化合物濃度成正比。非散射紅外光法測試不同空氣污染物時必需檢測其適當波長之紅外光譜。非散射紅外光法可以應用於SO2、NOx、C...
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