Коэффициент затухания

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Коэффициент линейного ослабления , коэффициент ослабления или коэффициент ослабления узкого луча характеризует, насколько легко в объем материала может проникнуть луч света , звука , частиц или другой энергии или материи . [1] Большое значение коэффициента означает, что луч «ослабляется» при прохождении через данную среду, тогда как маленькое значение означает, что среда мало влияет на потери. [2] (Производной) в системе СИ единицей коэффициента затухания является обратный метр −1 ). Коэффициент затухания - это еще один термин для этой величины. [1] часто используется в метеорологии и климатологии . [3] Чаще всего эта величина измеряет экспоненциальное затухание интенсивности, то есть значение нисходящего е -кратного расстояния исходной интенсивности, когда энергия интенсивности проходит через единицу толщины материала ( например, один метр), так что затухание коэффициент 1 м −1 означает, что после прохождения 1 метра излучение уменьшится в е раз , а для материала с коэффициентом 2 м −1 , оно уменьшится вдвое на e или e 2 . В других измерениях может использоваться коэффициент, отличный от e , например десятичный коэффициент затухания, указанный ниже. Коэффициент ослабления широкого луча учитывает рассеянное вперед излучение как передаваемое, а не как ослабленное, и более применимо для радиационной защиты . Массовый коэффициент ослабления — это коэффициент ослабления, нормированный на плотность материала.

Обзор [ править ]

Коэффициент ослабления описывает степень уменьшения лучистого потока луча при прохождении через определенный материал. Он используется в контексте:

Коэффициент затухания называется «коэффициентом затухания» в контексте

Небольшой коэффициент ослабления указывает на то, что рассматриваемый материал относительно прозрачен , тогда как большее значение указывает на большую степень непрозрачности . Коэффициент ослабления зависит от типа материала и энергии излучения. Обычно для электромагнитного излучения чем выше энергия падающих фотонов и чем менее плотен рассматриваемый материал, тем ниже будет соответствующий коэффициент ослабления.

Математические определения

Коэффициент затухания [ править ]

Коэффициент затухания объема, обозначаемый μ , определяется как [6]

где

Спектральный ослабления коэффициент полусферический

Спектральный полусферический коэффициент затухания по частоте и спектральный полусферический коэффициент затухания по длине волны в объеме, обозначаемые μ ν и μ λ соответственно, определяются как: [6]

где

Коэффициент затухания направленного

Направленный коэффициент затухания объема, обозначаемый μ Ω , определяется как [6]

где L e,Ω яркость .

направленного затухания Коэффициент спектрального

Спектрально -направленный коэффициент затухания по частоте и спектрально-направленный коэффициент затухания по длине волны в объеме, обозначаемые µ Ω,ν и µ Ω,λ соответственно, определяются как [6]

где

поглощения рассеяния Коэффициенты и

Когда узкий ( коллимированный ) луч проходит через объем, луч теряет интенсивность из-за двух процессов: поглощения и рассеяния . Поглощение указывает на потерю энергии из луча, а рассеяние указывает на свет, который перенаправляется в (случайном) направлении и, следовательно, больше не находится в луче, но все еще присутствует, что приводит к рассеянному свету.

Коэффициент поглощения объема, обозначаемый μ a , и коэффициент рассеяния объема, обозначаемый μ s , определяются так же, как и коэффициент ослабления. [6]

Коэффициент ослабления объема представляет собой сумму коэффициентов поглощения и коэффициентов рассеяния: [6]

Просто взглянув на сам узкий луч, эти два процесса невозможно различить. Однако если детектор настроен на измерение луча, уходящего в разные стороны, или, наоборот, с использованием неузкого луча, можно измерить, какая часть потерянного лучистого потока была рассеяна, а какая — поглощена.

В этом контексте «коэффициент поглощения» измеряет, насколько быстро луч потеряет лучистый поток только из-за поглощения , а «коэффициент ослабления» измеряет общую потерю интенсивности узкого луча, включая также рассеяние. «Коэффициент ослабления узкого луча» всегда однозначно относится к последнему. Коэффициент ослабления по крайней мере такой же большой, как и коэффициент поглощения; они равны в идеализированном случае отсутствия рассеяния.

ослабления, поглощения и рассеяния Массовые коэффициенты

Коэффициент массового ослабления , коэффициент массового поглощения и коэффициент массового рассеяния определяются как [6]

где ρ m массовая плотность .

неперова и затухания декадного Коэффициенты

Децибелы [ править ]

Инженерные приложения часто выражают затухание в логарифмических единицах децибел , или «дБ», где 10 дБ представляет собой затухание в 10 раз. Таким образом , единицами измерения коэффициента затухания являются дБ/м (или, как правило, дБ на единицу расстояния). Обратите внимание, что в логарифмических единицах, таких как дБ, затухание является линейной функцией расстояния, а не экспоненциальной. Преимущество этого метода состоит в том, что результат работы нескольких слоев ослабления можно найти путем простого сложения потерь в дБ для каждого отдельного прохода. Однако, если требуется интенсивность, логарифмы необходимо преобразовать обратно в линейные единицы с помощью экспоненты:

Наперианское затухание [ править ]

Десятичный коэффициент ослабления или десятичный коэффициент ослабления узкого луча , обозначаемый μ 10 , определяется как

Точно так же, как обычный коэффициент затухания измеряет количество е -кратных сокращений, происходящих на единице длины материала, этот коэффициент измеряет, сколько 10-кратных сокращений происходит: десятичный коэффициент 1 м −1 означает, что 1 м материала снижает радиацию в 10 раз.

μ иногда называют коэффициентом ослабления Нейпера или коэффициентом ослабления узкого луча Непера, а не просто «коэффициентом ослабления». Термины «декадный» и «напириан» происходят от основы, используемой для экспоненты в законе Бера-Ламберта для образца материала, в котором принимают участие два коэффициента затухания:

где

  • Т – коэффициент пропускания образца материала;
  • — длина пути луча света через образец материала.

В случае равномерного затухания эти соотношения принимают вид

Случаи неравномерного ослабления встречаются, в приложениях науки об атмосфере и теории радиационной защиты например, .

Коэффициент (Напирова) ослабления и десятичный коэффициент ослабления образца материала связаны с числовыми плотностями и количественными концентрациями его N -затухающих частиц как

где

по определению сечения затухания и молярного коэффициента затухания.

Сечение затухания и молярный коэффициент затухания связаны соотношением

а числовая плотность и количественная концентрация -

где N A постоянная Авогадро .

Слой половинной величины (HVL) — это толщина слоя материала, необходимая для уменьшения лучистого потока передаваемого излучения до половины его падающей величины. Слой половинной величины составляет около 69% (ln 2) глубины проникновения . Инженеры используют эти уравнения для прогнозирования, какая толщина защиты потребуется для ослабления излучения до приемлемых или нормативных пределов.

Коэффициент затухания также обратно пропорционален длине свободного пробега . Более того, оно очень тесно связано с сечением затухания .

радиометрические Другие коэффициенты

Количество единицы СИ Примечания
Имя Сим.
Полусферическая излучательная способность е Светимость поверхности , разделенная на яркость черного тела , имеющего ту же температуру, что и эта поверхность.
Спектральная полусферическая излучательная способность эн н
е л
Спектральная яркость поверхности , разделенная на спектральную яркость черного тела при той же температуре, что и эта поверхность.
Направленная излучательная способность Ох ох Излучение излучаемое поверхностью , , разделенное на излучение черного тела , имеющего ту же температуру, что и эта поверхность.
Спектральная направленная излучательная способность э О, н
е О, я
Спектральное излучение излучаемое поверхностью , , разделенное на излучение черного тела , имеющего ту же температуру, что и эта поверхность.
Полусферическое поглощение А Лучистый поток, поглощаемый поверхностью , деленный на поток , полученный этой поверхностью. Это не следует путать с « поглощением ».
Спектральное полусферическое поглощение н
А л
Спектральный поток, поглощаемый поверхностью , разделенный на поток , полученный этой поверхностью. Это не следует путать со « спектральным поглощением ».
Направленное поглощение Ом Излучение, , разделенное поглощаемое поверхностью на излучение, падающее на эту поверхность. Это не следует путать с « поглощением ».
Спектрально-направленное поглощение О , н
О , я
Спектральное излучение, , разделенное поглощаемое поверхностью на спектральное излучение, падающее на эту поверхность. Это не следует путать со « спектральным поглощением ».
Полусферическая отражательная способность р Лучистый поток, отраженный поверхностью , разделенный на поток , полученный этой поверхностью.
Спектральная полусферическая отражательная способность Р н
Р λ
Спектральный поток, отраженный поверхностью , разделенный на поток , полученный этой поверхностью.
Направленное отражение Р Ом Сияние , отраженное поверхностью , разделенное на сияние , полученное этой поверхностью.
Спектральное направленное отражение R Ом, н
Р Ом, л
Спектральное излучение, отраженное поверхностью , разделенное на излучение , полученное этой поверхностью.
Полусферический коэффициент пропускания Т Лучистый поток, передаваемый поверхностью , разделенный на поток , полученный этой поверхностью.
Спектральное полусферическое пропускание Т ν
Т λ
Спектральный поток, передаваемый поверхностью , деленный на поток , принимаемый этой поверхностью.
Направленный коэффициент пропускания Т Ом Излучение, , деленное передаваемое поверхностью на излучение, полученное этой поверхностью.
Спектральный направленный коэффициент пропускания Т О, н
Т Ом, л
Спектральное излучение, передаваемое поверхностью , деленное на излучение , полученное этой поверхностью.
Полусферический коэффициент затухания м м −1 Лучистый поток поглощается и рассеивается на объем на единицу длины, деленный на поток, полученный этим объемом.
Спектральный полусферический коэффициент ослабления м н
м л
м −1 Спектральный поток излучения, поглощаемый и рассеиваемый , определяется объемом на единицу длины, деленным на поток, полученный этим объемом.
Коэффициент направленного затухания м Ох м −1 Излучение поглощается и рассеивается на объем на единицу длины, деленный на количество, полученное этим объемом.
Спектральный коэффициент направленного затухания м Ох, н
м Ом, л
м −1 Спектральное излучение, поглощаемое и рассеиваемое на объем на единицу длины, деленное на излучение, полученное этим объемом.

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Перейти обратно: а б ИЮПАК , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Онлайн исправленная версия: (2006–) « Коэффициент затухания ». два : 10.1351/goldbook.A00516
  2. ^ Сервей, Раймонд; Моисей, Климент; Мойер, Курт (2005). Современная физика . Калифорния, США: Брукс/Коул. п. 529. ИСБН  978-0-534-49339-4 .
  3. ^ «2-е издание Словаря по метеорологии» . Американское метеорологическое общество . Проверено 3 ноября 2015 г.
  4. ^ ISO 20998-1:2006 «Измерение и определение характеристик частиц акустическими методами».
  5. ^ Духин А.С. и Гетц П.Дж. «Ультразвук для характеристики коллоидов», Elsevier, 2002.
  6. ^ Перейти обратно: а б с д Это ж г «Теплоизоляция. Теплопередача излучением. Физические величины и определения» . ИСО 9288:1989 . ИСО Каталог . 1989 год . Проверено 15 марта 2015 г.

Внешние ссылки [ править ]