TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
---|
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
摘 要: 文中以典型偏振蒙特卡罗模型为基础,引入了一种介质浓度系数的表征方法,设计实现了一个光在不 同浓度介质中散射传输的三维仿真系统,分析了引入浓度系数方法的可行性,并讨论了光在不同浓度介质中散射传输 的偏振特性影响.仿真实验结果表明,文中方法实现了散射介质浓度的表征.散射介质浓度对斯托克斯矢量各分量强 度和偏振度有着直接影响;斯托克斯矢量各分量的强度随散射介质浓度增加呈近似指数衰减;光在散射介质中传输 后,偏振度随浓度系数变化总体趋势呈“倒 N”型.
+ N$ V( J, ]' B7 n
: C1 l( @8 b( i* S# U+ ]+ Y关键词: 散射;偏振特性;蒙特卡罗;浓度系数1 P0 w2 x1 b6 G \, p
1 m \0 [, E0 T' G" w
' U. b- ^$ [$ ~% U( j4 p2 _
2 m% T7 W: H; Q+ E- I8 d4 y: V当光在不同浓度介质中传输时,由于传输过程中散 射事件的发生,会导致一系列偏振特性的变化,利用这一 特性能够有效地分析散射介质的内部特征,进而获取目 标参数等信息.例如,在医用光学领域,根据不同浓度葡 萄糖的光学旋转角度不同,可以利用偏振角度调制测量 血糖浓度[1];利用不同散射体浓度下偏振态的差异,能有 效提高光学成像分辨率[2];此外,光在介质中散射传输时 偏振特性的变化在大气气溶胶,去雾,有害物质检测,目 标识别,遥感探测等领域都有重要的应用价值[3~10].! M( o, B& h" ?5 z
: D( j4 j+ G- N
* i* B$ \' N/ }; ]
( V+ Z1 r5 @7 ?: j7 A. n2 @: t
" j* d; e- G/ ~, f附件下载:
- T |0 D. F. j @ ~ |
|