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1)  radiation absorption factor
辐射吸收因数[光]
2)  radiant absorption factor
辐射吸收因数
3)  Fraction of photosynthetic active radiation(FPAR)
光合有效辐射吸收系数
4)  UV Vis absorption
紫外辐射光吸收
5)  radiation absorption
辐射吸收
1.
Based on absorption phenomena of infrared radiation in medium and CT technology, a two dimensional flame temperature distribution diagnosis method was proposed, which was named as infrared radiation absorption CT technology.
利用红外辐射在介质中的吸收现象 ,结合计算机断层扫描摄影 (CT)技术 ,提出了红外辐射吸收CT法测量火焰温度的概念 。
6)  absorbing radiation
吸收辐射
1.
Study on the compound film of diamond for absorbing radiation
吸收辐射复合金刚石膜的制备及光学研究
补充资料:电磁辐射的吸收


电磁辐射的吸收
Absorption of electromagnetic radiation

  式中A‘是该介质的常数,入是辐射的波长,而人~‘/竹是对应于特征频率为每秒竹次的波长(塞耳迈耶尔方程)。 如果介质是一种气体,其折射率仅仅稍大于1,则色散公式可以写成 ._、,,,关/,‘ p一‘+“成“甲澎兰奋。(‘5,只要吸收还是可以忽略的,当辐射频率开始趋近于嘶或入所决定的吸收带时,这些公式就能正确地描述折射率的增大。可是,当吸收变得相当大时,这些公式就不适用了,因为当。等于叭时,它们预示着无限大的折射率值,而实际上在整个吸收带中,折射率一直保持有限值。 当辐射能的频率很接近介质的特征频率时,辐射能的吸收在形式上被认为是为了克服这些分子振子振动时的摩擦力,此摩擦力由一个比例常数g与振动粒子的速度联系起来,g称为振动的阻尼系数。如果折射率是由一个电子振子决定的,当辐射频率落在吸收带里时,气体的色散公式就变成值,阻尼越大,吸收在光谱里的延伸的区域就越宽。 图2中的虚线部分示出了在吸收带里折射率的一般变化情况。式(17)分母中阻尼项.2梦的存在使得当一。。时折射率不致于变成无限大。这一折射率在辐射频率还小于嘶时就增大到一个最大值,然后在带的中心处随着频率的提高而下降(反常色散),而在带的高频一边又从一个相当低的值上升了。┌──────────────┐│ 可见光无线电波││一,.丁羚一众f从‘~ │├──────────────┤│一奋洽钵卜书二矛远红外 │└──────────────┘还---今图2一种物质在整个电磁波谱中的全部色散曲线 2万NeZ产=1十一石一’f(端一.2)(端一。2)2+扩92。(16)同时,在这些公式里也会出现一个吸收常数‘,它同式(1)中的吸收系数。由下面的表示式联系起来:‘=ac/2。产。下式表明K的关系: 2盯NeZ 佑二二二— ”2.一一典鉴一一。(17) L.乙一田‘)“十田‘g‘对处在低压强下的单原子蒸气,汉尹约为每立方厘米10‘7个,。。约为每秒3只10,5,而g约为每秒10,‘。这些数据指出,当辐射的频率并非很靠近嘶时,aJg与分母相比很小,因而吸收实际上等于零。当。趋近于物时,在辐射频率很接近饰处,‘就很快增长到一个最大值,然后又在频率高于,。时下降。当吸收相对来说很微弱时,其吸收最大值与振子强度f成正比。如果利用式(4)中的摩尔消光系数。
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参考词条