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====== THEORIE ====== | ====== THEORIE ====== | ||
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+ | Il existe plusieurs théories qui expliquent la diffusion de la lumière par des particules de petite taille. Les 2 principales sont les théories de Rayleigh (pour les particules de taille inférieure à la longueur d' | ||
+ | L' | ||
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+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Théorie de Mie** | ||
+ | |||
+ | Dans notre cas, puisqu' | ||
+ | La théorie de Mie prend en compte la réflexion directe sur la sphère ainsi que les réfractions après réflexions successives à l' | ||
+ | Il est possible de simuler grâce au [[http:// | ||
+ | |||
+ | Sur les graphes suivants générés avec le logiciel Mieplot, on remarque que comme le prévoient respectivement les modèles de Rayleigh et Mie, l' | ||
+ | Les couleurs représentent les angles d' | ||
+ | (abscisses : taille en microns et ordonnées : intensité en UA) | ||
+ | |||
+ | * rouge | ||
+ | * jaune - 10° | ||
+ | * vert - 20° | ||
+ | * cyan - 40° | ||
+ | * bleu - 60° | ||
+ | * magenta - 90° | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Ensuite, cette intensité varie en fonction de l' | ||
+ | Pour pouvoir discerner correctement les tailles des particules, il est important de placer le photo récepteur à un angle pour lequel l' | ||
+ | Les couleurs représentent les tailles des particules selon la légende suivante. | ||
+ | |||
+ | * rouge - 10 um | ||
+ | * jaune | ||
+ | * vert - 2.5 um | ||
+ | * cyan - 1 um | ||
+ | * bleu - 0.5 um | ||
+ | * magenta - 0.25um | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
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