Рэлеевское рассеяние ( / ˈ r eɪ l i / RAY -lee ) — это рассеяние или отклонение света или другого электромагнитного излучения частицами с размером, намного меньшим длины волны излучения. Для частот света, значительно ниже резонансной частоты рассеивающей среды (нормальный режим дисперсии ), величина рассеяния обратно пропорциональна четвертой степени длины волны (например, синий цвет рассеивается гораздо сильнее, чем красный цвет, когда свет распространяется в воздухе). Явление названо в честь британского физика XIX века лорда Рэлея (Джон Уильям Страт). [1]
Рассеяние Рэлея является результатом электрической поляризуемости частиц. Колеблющееся электрическое поле световой волны действует на заряды внутри частицы, заставляя их двигаться с той же частотой. Таким образом, частица становится небольшим излучающим диполем , излучение которого мы видим как рассеянный свет. Частицы могут быть отдельными атомами или молекулами; это может происходить, когда свет проходит через прозрачные твердые тела и жидкости, но наиболее заметно в газах .
Рэлеевское рассеяние солнечного света в атмосфере Земли вызывает диффузное небесное излучение , что является причиной синего цвета дневного и сумеречного неба , а также желтовато -красноватого оттенка низкого Солнца . Солнечный свет также подвержен комбинационному рассеянию , которое изменяет вращательное состояние молекул и приводит к эффектам поляризации . [2]
Рассеяние частицами, размер которых сопоставим или больше длины волны света, обычно рассматривается с помощью теории Ми , дискретного дипольного приближения и других вычислительных методов. Рэлеевское рассеяние применяется к частицам, которые малы по сравнению с длиной волны света и которые являются оптически «мягкими» (т. е. с показателем преломления , близким к 1). Аномальная теория дифракции применяется к оптически мягким, но более крупным частицам.
В 1869 году, пытаясь определить, остались ли какие-либо загрязняющие вещества в очищенном воздухе, который он использовал для инфракрасных экспериментов, Джон Тиндаль обнаружил, что яркий свет, рассеиваемый наночастицами, имеет слабый голубоватый оттенок. [3] Он предположил, что подобное рассеяние солнечного света придает небу голубой оттенок , но он не мог объяснить предпочтение синего света, а атмосферная пыль не могла объяснить интенсивность цвета неба.
В 1871 году лорд Рэлей опубликовал две статьи о цвете и поляризации небесного света, чтобы количественно оценить эффект Тиндаля в каплях воды с точки зрения объемов и показателей преломления мельчайших частиц . [4] [5] [6] В 1881 году, воспользовавшись доказательством электромагнитной природы света Джеймса Клерка Максвелла , полученным в 1865 году , он показал, что его уравнения вытекают из электромагнетизма . [7] В 1899 году он показал, что они применимы к отдельным молекулам, причем термины, содержащие объемы и показатели преломления частиц, были заменены терминами для молекулярной поляризуемости . [8]
Размер рассеивающей частицы часто параметризуется отношением
где r — радиус частицы, λ — длина волны света, а x — безразмерный параметр , характеризующий взаимодействие частицы с падающим излучением, так что: Объекты с x ≫ 1 действуют как геометрические фигуры, рассеивая свет в соответствии с их проецируемой площадью. При промежуточном x ≃ 1 рассеяния Ми интерференционные эффекты развиваются посредством фазовых изменений на поверхности объекта. Рэлеевское рассеяние применяется к случаю, когда рассеивающая частица очень мала (x ≪ 1, с размером частицы < 1/10 длины волны [9] ), и вся поверхность переизлучает с той же фазой. Поскольку частицы расположены случайным образом, рассеянный свет достигает определенной точки со случайным набором фаз; он некогерентен , и результирующая интенсивность является просто суммой квадратов амплитуд от каждой частицы и, следовательно, пропорциональна обратной четвертой степени длины волны и шестой степени ее размера. [10] [11] Зависимость от длины волны характерна для дипольного рассеяния [10] , а зависимость от объема будет применяться к любому механизму рассеяния. Подробно, интенсивность света, рассеянного любой из малых сфер радиусом r и показателем преломления n от пучка неполяризованного света с длиной волны λ и интенсивностью I 0, определяется как [12] где R — расстояние до частицы, а θ — угол рассеяния. Усреднение этого значения по всем углам дает сечение рэлеевского рассеяния частиц в воздухе: [13] Здесь n — показатель преломления сфер, которые аппроксимируют молекулы газа; показатель преломления газа, окружающего сферы, не учитывается, что вносит погрешность менее 0,05%. [14]
Доля света, рассеиваемого рассеивающими частицами на единице длины пути (например, метр), — это число частиц в единице объема N, умноженное на поперечное сечение. Например, воздух имеет показатель преломления 1,0002793 при атмосферном давлении, где есть около2 × 1025 молекул на кубический метр, и поэтому основная составляющая атмосферы, азот, имеет рэлеевское сечение5,1 × 10−31 м2 на длине волны 532 нм (зеленый свет). [ 14 ] Это означает, что около 10−5 части света будет рассеиваться на каждом метре пути.
Сильная зависимость рассеяния от длины волны (~ λ −4 ) означает, что более короткие (синие) длины волн рассеиваются сильнее, чем более длинные (красные) длины волн.
Выражение выше можно также записать в терминах отдельных молекул, выразив зависимость от показателя преломления через молекулярную поляризуемость α , пропорциональную дипольному моменту, индуцированному электрическим полем света. В этом случае интенсивность рэлеевского рассеяния для отдельной частицы задается в единицах СГС как [15] и в единицах СИ как .
Когда диэлектрическая проницаемость определенной области объема отличается от средней диэлектрической проницаемости среды , то любой падающий свет будет рассеиваться в соответствии со следующим уравнением [16]
где представляет собой дисперсию флуктуации диэлектрической проницаемости .
Голубой цвет неба является следствием трех факторов: [17]
Сильная зависимость рэлеевского рассеяния от длины волны (~ λ −4 ) означает, что более короткие ( синие ) длины волн рассеиваются сильнее, чем более длинные ( красные ). Это приводит к непрямому синему и фиолетовому свету, исходящему из всех областей неба. Человеческий глаз реагирует на эту комбинацию длин волн так, как если бы это была комбинация синего и белого света. [17]
Часть рассеяния может также быть вызвана сульфатными частицами. В течение многих лет после крупных плинианских извержений голубой оттенок неба заметно ярче из-за постоянной сульфатной нагрузки стратосферных газов . Некоторые работы художника Дж. М. У. Тернера , возможно, обязаны своими яркими красными цветами извержению вулкана Тамбора при его жизни. [18]
В местах с небольшим световым загрязнением ночное небо, освещенное луной, также голубое, потому что лунный свет — это отраженный солнечный свет, с несколько более низкой цветовой температурой из-за коричневатого цвета Луны. Однако, освещенное луной небо не воспринимается как голубое, потому что при низком уровне освещенности человеческое зрение в основном исходит от палочковидных клеток , которые не производят никакого цветового восприятия ( эффект Пуркинье ). [19]
Рэлеевское рассеяние также является важным механизмом рассеяния волн в аморфных твердых телах , таких как стекло, и отвечает за затухание акустических волн и затухание фононов в стеклах и гранулированных веществах при низких или не слишком высоких температурах. [20] Это происходит потому, что в стеклах при более высоких температурах режим рассеяния рэлеевского типа затушевывается ангармоническим затуханием (обычно с зависимостью ~ λ −2 от длины волны), которое становится все более важным по мере повышения температуры.
Рэлеевское рассеяние является важным компонентом рассеяния оптических сигналов в оптических волокнах . Кремниевые волокна представляют собой стекла, неупорядоченные материалы с микроскопическими изменениями плотности и показателя преломления. Они приводят к потерям энергии из-за рассеянного света со следующим коэффициентом: [21]
где n — показатель преломления, p — фотоупругость стекла, k — постоянная Больцмана , а β — изотермическая сжимаемость. T f — фиктивная температура , представляющая собой температуру, при которой флуктуации плотности «замораживаются» в материале.
Рассеяние типа Рэлея λ −4 также может проявляться пористыми материалами. Примером является сильное оптическое рассеяние нанопористыми материалами. [23] Сильный контраст в показателе преломления между порами и твердыми частями спеченного оксида алюминия приводит к очень сильному рассеянию, при этом свет полностью меняет направление каждые пять микрометров в среднем. Рассеяние типа λ −4 вызвано нанопористой структурой (узкое распределение размеров пор около ~70 нм), полученной путем спекания монодисперсного порошка оксида алюминия.