~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ E38D9D0F1231CCEAE60903EA89CBDE4A__1717707660 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Reflectance - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Отражение — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Reflectance ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/e3/4a/e38d9d0f1231cceae60903ea89cbde4a.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/e3/4a/e38d9d0f1231cceae60903ea89cbde4a__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 16.06.2024 04:45:19 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 7 June 2024, at 00:01 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Отражение — Википедия Jump to content

Отражение

Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Кривые спектрального отражения из алюминия (Al), серебра (Ag) и золота металлических зеркал (Au) при нормальном падении.

Коэффициент отражения поверхности материала это его эффективность в отражении лучистой энергии . Это доля падающей электромагнитной мощности, которая отражается от границы. Отражение является компонентом реакции электронной структуры материала на электромагнитное поле света и, как правило, является функцией частоты или длины волны света, его поляризации и угла падения . Зависимость коэффициента отражения от длины волны называется спектром отражения или спектральной кривой отражения .

Математические определения

Полусферическая отражательная способность [ править ]

Полусферический коэффициент отражения поверхности, обозначаемый R , определяется как [1]

где Φ e р лучистый поток , отраженный этой поверхностью, и Φ e я — лучистый поток, воспринимаемый этой поверхностью.

полусферическая способность отражательная Спектральная

Спектральный полусферический коэффициент отражения по частоте и спектральный полусферический коэффициент отражения по длине волны поверхности, обозначенные R ν и R λ соответственно, определяются как [1]

где

Направленное отражение [ править ]

Направленная отражательная способность поверхности, обозначаемая R Ω , ​​определяется как [1]

где

  • L e,Ом р это сияние , отраженное этой поверхностью;
  • L e,Ом я это сияние, получаемое этой поверхностью.

Это зависит как от направления отражения, так и от направления поступления. Другими словами, он имеет значение для каждой комбинации входящих и исходящих направлений. Это связано с функцией распределения двунаправленной отражательной способности , и ее верхний предел равен 1. Другой мерой отражательной способности, зависящей только от исходящего направления, является I / F , где I - яркость, отраженная в данном направлении, а F - усредненная входящая яркость. по всем направлениям, другими словами, общий поток излучения, попадающего на поверхность на единицу площади, деленный на π. [2] Оно может быть больше 1 для глянцевой поверхности, освещенной таким источником, как солнце, при этом коэффициент отражения измеряется в направлении максимального излучения (см. также Эффект Зеелигера ).

Спектральная направленная отражательная способность [ править ]

Спектральный коэффициент направленного отражения по частоте и спектральный направленный коэффициент отражения по длине волны поверхности, обозначаемые R Ω, ​​ν и R Ω, ​​λ соответственно, определяются как [1]

где

Опять же, можно также определить значение I / F (см. выше) для данной длины волны. [3]

Отражательная способность [ править ]

Коэффициенты отражения Френеля для граничной поверхности между воздухом и переменным материалом в зависимости от комплексного показателя преломления и угла падения.

Для однородных и полубесконечных (см. полупространство ) материалов отражательная способность такая же, как и отражательная способность. Отражательная способность — это квадрат величины коэффициента отражения Френеля , [4] которое представляет собой отношение отраженного электрического поля к падающему ; [5] как таковой коэффициент отражения может быть выражен как комплексное число , определенное уравнениями Френеля для одного слоя, тогда как коэффициент отражения всегда является положительным действительным числом .

Для слоистых и ограниченных сред, согласно CIE , [ нужна цитата ] Отражательная способность отличается от отражательной способности тем, что отражательная способность — это величина, применимая к толстым отражающим объектам. [6] Когда отражение происходит от тонких слоев материала, эффекты внутреннего отражения могут привести к изменению коэффициента отражения в зависимости от толщины поверхности. Отражательная способность — это предельное значение отражательной способности при увеличении толщины образца; это собственный коэффициент отражения поверхности, следовательно, он не зависит от других параметров, таких как коэффициент отражения задней поверхности. Другой способ интерпретировать это состоит в том, что отражательная способность — это доля электромагнитной энергии, отраженная от конкретного образца, а отражательная способность — это свойство самого материала, которое можно было бы измерить на идеальном устройстве, если бы материал занимал половину всего пространства. [7]

Тип поверхности [ править ]

Учитывая, что отражательная способность является свойством направленности, большинство поверхностей можно разделить на те, которые дают зеркальное отражение , и те, которые дают диффузное отражение .

Для зеркальных поверхностей, таких как стекло или полированный металл, коэффициент отражения почти равен нулю под всеми углами, кроме соответствующего угла отражения; это тот же угол по отношению к нормали к поверхности в плоскости падения , но на противоположной стороне. Когда излучение падает перпендикулярно поверхности, оно отражается обратно в том же направлении.

Для диффузных поверхностей, таких как матовая белая краска, коэффициент отражения является равномерным; Излучение отражается во всех углах одинаково или почти одинаково. Такие поверхности называются ламбертовыми .

Большинство практических объектов обладают сочетанием диффузных и зеркальных отражающих свойств.

воды Отражение

Отражение гладкой воды при 20 °C (показатель преломления 1,333).

Отражение происходит, когда свет перемещается из среды с одним показателем преломления во вторую среду с другим показателем преломления.

Зеркальное отражение от водоема рассчитывается по уравнениям Френеля . [8] Отражение Френеля является направленным и поэтому не вносит существенного вклада в альбедо , которое в первую очередь рассеивает отражение.

Реальная водная поверхность может быть волнистой. Коэффициент отражения, который предполагает плоскую поверхность, заданную уравнениями Френеля , может быть скорректирован с учетом волнистости .

Эффективность решетки [ править ]

Обобщение коэффициента отражения на дифракционную решетку , которая рассеивает свет по длине волны , называется эффективностью дифракции .

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 с д «Теплоизоляция. Теплопередача излучением. Физические величины и определения» . ИСО 9288:1989 . ИСО Каталог . 1989 год . Проверено 15 марта 2015 г.
  2. ^ Куцци, Джеффри; Чемберс, Линдси; Хендрикс, Аманда (21 октября 2016 г.). «Грубые поверхности: темное вещество — это просто тень?» . Икар . 289 : 281–294. дои : 10.1016/j.icarus.2016.10.018 . ПМЦ   6839776 . ПМИД   31708591 .
  3. ^ См., например PGJ Ирвин; и другие. (12 января 2022 г.). «Туманные голубые миры: целостная аэрозольная модель Урана и Нептуна, включая темные пятна» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 127 (6): e2022JE007189. arXiv : 2201.04516 . Бибкод : 2022JGRE..12707189I . дои : 10.1029/2022JE007189 . hdl : 1983/65ee78f0-1d28-4017-bbd9-1b49b24700d7 . ПМЦ   9286428 . ПМИД   35865671 . S2CID   245877540 .
  4. ^ Э. Хехт (2001). Оптика (4-е изд.). Пирсон Образование. ISBN   0-8053-8566-5 .
  5. ^ ИЮПАК , Сборник химической терминологии , 2-е изд. («Золотая книга») (1997). Интернет-исправленная версия: (2006–) « Отражение ». дои : 10.1351/goldbook.R05235
  6. ^ «Международный словарь освещения CIE» . Архивировано из оригинала 16 июня 2016 г. Проверено 4 декабря 2010 г.
  7. ^ Палмер и Грант, Искусство радиометрии
  8. ^ Оттавиани М. и Стамнес К. и Коскуличс Дж. и Эйде Х. и Лонг С.Р. и Су В. и Вискомб В., 2008: « Отражение света от водных волн: подходящая установка для поляриметрического исследования». в контролируемых лабораторных условиях . Журнал атмосферных и океанических технологий, 25 (5) , 715–728.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: E38D9D0F1231CCEAE60903EA89CBDE4A__1717707660
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Reflectance
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Reflectance - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть, любые претензии не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)