Будак Владимир Павлович, Московский энергетический институт (ТУ) кафедра светотехники : +7 (095) 362-7067BudakVP@mpei.ru Научное направление Оптика мутных.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Ускоренные электроны и жесткое рентгеновское излучение в солнечных вспышках Грицык П.А., Сомов Б.В. Докладчик: Леденцов Л.С. Москва, 2012 г.
Advertisements

Новые возможности неинвазивной оптической диагностики структурных и биофизических параметров тканей и гуморальных сред А.П. Иванов, В.В. Барун Институт.
Курс «Физика и химия атмосферы» Тема: Оптика и спектроскопия атмосферы (ослабление радиации в атмосфере, поглощение, излучение, рассеяние) Лекция 4 КОМФ.
1 Параметрический резонанс в динамике двухспиновой системы с накачкой Ю.С.Волков и Д.О.Синицын Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ИМПУЛЬСОВ В ОДНОМЕРНЫХ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ Дадашзадех гаргари Нушин БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УДК Минск 2012.
Сигаева В.В., учитель физики. Свет - это электромагнитные волны. Во всех процессах взаимодействия света с веществом основную роль играет электрический.
Лекция 1 Введение.. Опр. эконометрика это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Численное моделирование взаимодействия поверхностных волн с препятствиями Карабцев С.Н., Михайлов С.О.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА»
1 Отражение и преломление света на границе раздела двух сред 1. Основные положения геометрической оптики Закон преломления: падающий луч, преломленные.
10 Л.41 (33) Поляризация света Физическое явление, которое проявляется, например, в том, что интенсивность луча света, прошедшего через прозрачное тело,
Лекция 13 Синтез изображений (Rendering) Излучательность (Radiosity) Трассировка лучей (Ray Tracing)
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЭФФЕКТА ФИЗО П.С. Тиунов Студент, кафедра «Физика» Научный руководитель: В.О. Гладышев,
1 О ПОЛЯРИЗАЦИИ РАВНОВЕСНЫХ ПОГРАНИЧНЫХ И ТОКОВЫХ СЛОЕВ В КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЕ В.В. Ляхов, В.М. Нещадим Введение Показано, что для описания равновесного.
Компьютерные методы моделирования оптических приборов кафедра прикладной и компьютерной оптики Компьютерные модели света.
1 3. Основные понятия в теории переноса излучения в веществе Содержание 1.Сечения взаимодействия частиц. 2.Сечения рассеяния и поглощения энергии. 3.Тормозная.
Б.В. Сомов, А.В. Орешина Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова НАГРЕВ.
Обобщающий урок по главе «Оптические явления» Цель урока: закрепление знаний и умений полученных учащимися, при изучении темы «Оптические явления», а также.
Геометрическая оптика Природу нельзя застигнуть неряшливой и полураздетой, она всегда прекрасна Р. Эмерсон, американский философ XIX в.
Локальные и глобальные модели освещения. Фролов Владимир. 25 сентября 2006г.
Транксрипт:

Будак Владимир Павлович, Московский энергетический институт (ТУ) кафедра светотехники : +7 (095) Научное направление Оптика мутных сред на кафедре светотехники

УПИ – единственное уравнение классической матфизики сформулированное российской научной школой Уравнение переноса излучения Lommel E. Die Photometric der diffusen Zuruckwerfung// Sitzber. Acad. Wissensch. Munchen, 1889, 17, S Chwolson O.D. Grundzüge einer matimatischen Theorie der inneren Diffusion des Licht //Melanges phys. et chim. tires du Bull. De l'Acad. Imp. de Sci. de St.-Petersb., V. XIII, Livr P. Schuster A. The influence of radiation of the transmission of heat // Phil.Mag., V.5(6), N24. - P Schwarzschild K. Ueber das Gleichgewicht der Sonnenatmos- phäre //Nachr. Konig.Gesel. der Wiss., Gottingen, Math.- Phys. Klasse. H.1. - S

В теории переноса возникает возможность усиления света Теория переноса и лазеры Outside of thermodynamic equilibrium, the condition may conceivably arise when the value of the integral turns out to be negative. The physical significance of such a result is that energy is emitted rather than absorbed. This energy must be distinguished, however, from that arising in random emissions. The process merely puts energy back into the original beam, as if the atmosphere had a negative opacity. This extreme will probably never occur in practice. Menzel D. Physical processes in gaseous nebulae. I. Absorption and emission radiation // Ap. J., 1937, 85, p.330

Теория переноса – важное направление исследований на ЭТФ Теория переноса в МЭИ Гинзбург В.Л., Пульвер В.А., Фабрикант В.А. К рассеянию света в сильно мутных средах //Тр. ГОИ, Т.10, 97. С Биберман Л.М. К теории диффузии резонансного излучения // ЖЭТФ Т С Векленко Б.А. О функции Грина уравнения диффузии излучения // ЖЭТФ, 1957,т.33, Вып.3(9),

Заслуга Савенкова В.И., Мельникова Г.А., что они определили задачи светового поля, как краевые задачи УПИ Теория переноса в светотехнике Савенков В.И., Мельников Г.А. О решении интегрального уравнения переноса применительно к световым полям в водных средах, создаваемых искусственными источниками /В кн.: Световые поля в океане. - М.: ИО АН СССР, С С 1981 года на кафедре действует еженедельный научный семинар «Фотометрическая теория диффузного светового поля» Гуревич М.М. О рациональной классификации свето- рассеивающих веществ // Тр. ГОИ, 1931, 6, 57, 1-8 Гершун А.А. Прохождение света через плоский слой светораасеивающей среды // Тр. ГОИ, 1931, 11, 43, 99

Центральной проблемой теории оставалось сильно анизотропное рассеяние Состояние теории переноса в мире 1.Амбарцумян В.А. К задаче о диффузном отражении света //ЖЭТФ, Т.13, С Wick G.C. Über ebene Diffussionsprobleme //Zeit. f. Phys., B.121, H S Jeans J.H. The equations of radiative transfer of energy //Mon. Not. R. Astr. Soc., V.78. P Bothe W. Die Streuabsorption der Elektronenstrahlen //Zeit.f. Physik, B.54, H.3. -S Goudsmit S., Saunderson J.L. Multiple Scattering of Electrons //Phys.Rev., Part I. V.57. -P.24-29; -Part II. V.58. -P Компанеец А.С. Многократное рассеяние тонких пучков быстрых электронов //ЖЭТФ, Т.17, N12. -С Dave J.V. A direct solution of the spherical harmonics approximation to the radiative transfer equation for arbitrary solar elevation. Part I: Theory // J. Atm. Sci., V.32. PP

Астрофизика, частицы, оптика атмосфера, оптика океана Особенности развития в нашей стране 1.Метод Монте-Карло в атмосферной оптике / Под общ. ред. Марчука Г.И. - Новосибирск: Наука, С. 2.Зеге Э.П, Иванов А.П, Кацев И.Л. Перенос изображения в рассеивающих средах. - Минск: Наука и техника, С. 3.Гермогенова Т.А., Басс Л.П., Волощенко А.М. Методы дискретных ординат в задачах о переносе излучения. - М.: ИПМ им. М.В.Келдыша АН СССР, 1986, С.231

МСГ сводит систему дифференциальных уравнений к одному уравнению в частных производных Этапы развития теории переноса на кафедре светотехники I.Будак В.П., Мельников Г.А., Савенков В.И., Федосов В.П. (1978 – 1989) Формулировка задач теории светового поля, как краевых задач УПИ МСГ для точечного изотропного источника (ТИМИС) Численные методы решения УПИ II.Астахов И.Е., Барцев А.А., Будак В.П., Лисицин Д.В., Сармин С.Э., Церетели Г.Г. Поляризация – векторное УПИ(1989 – 1995) Теория переноса изображения Энергетический расчет, как краевая задача УПИ III.Будак В.П., Векленко Б.Б., Петровичев В.А., Козельский А.В., Савицкий Е.Н. Точечный мононаправленный источник поляризованного света ( ) Метод выделения анизотропной части решения Глобальное освещение, как краевая задача УПИ IV.Будак В.П., Желтов В.С., Клюйков Д.А., Коркин С.Э., Макаров Д.Н., Меламед О.П., Муханов П.В., Смирнов П.А. ( …) Математическая модель отражения поляризованного света 3М объемом вещества Глобальное освещение и энергетический расчет

МСГ точно описывает анизотропную часть решения УПИ, открывая путь к описанию сильно анизотропного рассеяния Малоугловая модификация метода сферических гармоник (МСГ) 1.Будак В.П., Савенков В.И. Расчет светового поля точечного изотропного монохроматического источника света методом сферических гармоник // Тp.Моск.энеpг.ин-т, N488.-C Будак В.П., Савенков В.И. О новом решении уравнения переноса излучения в рамках малоуглового приближения //Тp.Моск. энеpг. ин-т, N С Будак В.П., Мельников Г.А, Савенков В.И. Использование метода сферических гармоник для расчета световых полей в мутных средах с анизотропным рассеянием //Межвед. тем. сб. МЭИ, N12. - С Будак В.П., Сармин С.Э. Решение уравнения переноса излучения методом сферических гармоник в малоугловой модификации //Оптика атмосферы, Т.3, N9. - С

Выделение анизотропии позволяет заменить интеграл рассеяния конечной суммой – дискретизация УПИ Устранение анизотропии в решении Direct radiation e Anisotropic scattering Diffuse scattering Eddington, Milne (1926) l l e Wiscombe (1977) -M method Nakajima-Tanaka (1988)single- double-scattering

В окрестности особенности углового распределения яркости ее спектр убывает медленно и монотонно Малоугловая модификация метода сферических гармоник Сm(k)Сm(k) СmkСmk k От дискретных коэффициентов C m k (τ) к непрерывной зависимости C m (k,τ); 2.При сильной анизотропии рассеяния введенная зависимость C m (k) есть медленно монотонно убывающая функция индеса k 3.Основной вклад в решение дают члены с k>> 1 и анизотропия тела яркости существенно больше ее асимметрии k>>m

В отличие от Goudsmit-Sounderson, где система уравнений разваливается на независимые, здесь уравнения зацепляются Решение полученного уравнения допускает аналитическое решение Введем функцию такую, что ее азимутальный спектр равен искомой функции Умножим на e imψ и просуммируем по m от - Ґ до + Ґ

Дискретизация приводит к матричному решению, сложность вычислений определяется размером матриц Регулярная часть решение - +

= 0.8, g = 0.97, = 15 Тело яркости

= 0.8, g = 0.97, = 50º Поворот тела яркости с глубиной

= 0.8, g = 0.97 Ослабление облученности с глубиной

= 0.8, g = 0.97, = 50º, = 10 Амплитуды гармоник

Абсолютно идентичная форма решения, но матрицы 4N × 4N Векторное обобщение Рассеянный Z X Y O Падающий луч Пл. референции рассеянного Пл. референции падающего ОСФМСГSPDOMCP

Абсолютно идентичная форма решения, но матрицы 4N × 4N Векторное обобщение Взаимосвязь граничных условий Граница раздела также представима в MOM:

The simple is the seal of the true Beauty is the splendour of truth Основные выводы: 1.Область применимости МУП - вся передняя полусфера визирования, название "малоугловое" отражает не область применимости, а сущность основного допущения 2.Применимо для всей области углов визирования в переднюю полусферу – any angle approximation 3.Областью справедливости МСГ является требование анизотропии тела яркости, а не анизотропии рассеяния 4.МСГ носит не асимптотический, а промежуточно - асимптотический характер: решение аппроксимирует точное на всей области 5.Диффузионное приближение абсолютно непригодно для описания яркости, но достаточно точно описывает интегральные характеристики поля: метрика в среднем и равномерная метрика