一分关于康普顿散射的蒙特卡罗matlab程序,可用
2021-06-12 11:36:37 14KB 康普顿 散射 蒙特卡洛
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纳米粒子、纳米天线散射场仿真
2021-06-09 18:36:43 1.87MB 散射场 FDTD
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详细论述了经验模式分解(EMD)的激光雷达大气回波信号降噪信号处理方法, 并进行系统仿真及实验验证。这种基于EMD的去噪算法适合处理含有脉冲的信号(如Block,Bump和脉冲回波信号等)。通过利用该算法对米(Mie)散射激光雷达大气回波信号进行分析处理, 其结果表明该去噪方法能去除大气回波中含有的噪声, 能为下一级消光系数反演提供高信噪比(SNR)的初始数据。
2021-06-08 09:47:54 2.36MB 激光雷达 大气回波 信号提取 经验模式
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关于水下偏振导航,斯托克斯,穆勒,计算偏振角
2021-06-06 22:06:47 3.88MB 偏振 水下偏振模式 定位 单散射模型
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实现Mie散射的程序,可以求出相关物理量.附带有相关Matlab程序。
2021-06-04 17:07:44 2.53MB Mie散射
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基于相似性分析的无源超高频标签后向散射信息室内定位算法
2021-06-04 12:00:13 13KB SAIL
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SAR 散射计的海面反演。是CMOD5的IDL文件。
2021-05-30 22:37:20 11KB SAR 散射计的海面反演
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α粒子散射模拟 可以很直观地表现出粒子在不同位置的散射角大小
2021-05-29 15:30:35 485B c语言
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在本文中,我们通过计算UV-C辐射与易与UV-C辐射相互作用的分子种类之间的相互作用比,分析了UV-C辐射的衰减()与高度z()的关系。 计算了瑞利散射光谱的横截面,对易与UV-C辐射相互作用的物种的UV-C光谱横截面和紫外外星(ETR)太阳光谱进行了标准化,波长步长为1 nm,并且采用了国际标准大气模型(ISO 1972)适用于计算分子密度。 这些数据被用来计算光解离和瑞利散射比随高度的变化,并确定光解离和瑞利扩散在何种程度上是决定UV-C辐射衰减的因素。 显然,O2的光解离是UV-C辐射衰减的主要机理,但瑞利扩散的出现类似于增加光子通量的机制,从而提高了O2光解离的性能。 N2O,CO2和水蒸气(H2O)在UV-C辐射下的衰减能力都相似,尽管较小(小于0.6%),这是由于它们的浓度低。 O3在理论上具有更大的衰减能力,但发现在中等高度(),其中残留的UV-C光子几乎因O2光解离或瑞利扩散而消失,因此对UV-C衰减的实际影响最小。
2021-05-27 20:16:23 579KB UV-C辐射 瑞利散射 O2光解离
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小粒子散射
2021-05-26 21:02:03 27.08MB 小粒子散射 LightScattering SmallParticles
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