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Coefficient d'extinction

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Le coefficient d'extinction caractérise l'intensité de l'interaction dans un phénomène de diffusion, l'aspect angulaire étant contenu dans la fonction de phase.

La diffusion du rayonnement : coefficient d'extinction et fonction de phase

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Quelques types de distributions angulaires dans une interaction. g est le facteur d'asymétrie.
 
Sections efficaces totales Σ d'extinction dans l'eau pour un photon.

La diffusion d'un photon par une particule est caractérisée par la densité de probabilité que ce photon, initialement se propageant dans la direction Ω, soit dévié dans une direction Ω'. Cette déviation peut être accompagnée d'un changement de fréquence ν → ν'. Quelques exemples :

  • les diffusions Thomson, Rayleigh, Mie sont sans changement de fréquence ;
  • les diffusions Compton, Mott ou Møller entraînent un changement de fréquence.

Le phénomène est caractérisé[1],[2],[3] par sa probabilité de réalisation pour l'intervalle de fréquence [ ν, ν + dν ], sur le trajet ds, valant Θν ds, et comportant deux parties, l'une pour la création (apparition d'un photon diffusé dans la direction Ω), noté   et l'autre pour le phénomène inverse (disparition vers la direction Ω'), noté  

 

Le phénomène est proportionnel au nombre de diffuseurs par unité de volume n et à leur section efficace spectrale σν ( ν → ν' ) (unité m2 s).

La déviation est caractérisée par la fonction de phase normalisée

 

Cette distribution est généralement axisymétrique par rapport au rayon incident et ne dépend que de l'angle ( Ω , Ω' ) que l'on peut caractériser par son cosinus dont la valeur est donnée par le produit scalaire Ω . Ω'.

Le terme de diffusion (variation de la luminance spectrale Lν) s'écrira donc en intégrant sur tous les Ω'

 

On peut simplifier cette expression en sortant   de l'intégrale et en tenant compte de la normalisation de  

 

Cette expression fait apparaître le coefficient d'extinction

 

où Σ est la section efficace totale.

Pour une diffusion élastique (sans changement de fréquence, symétrie cylindrique de l'interaction) le terme de diffusion devient

 

Bien que le terme extinction indique en français une diminution, le signe de   dépend du problème considéré : la diffusion peut produire une augmentation de l'intensité dans une direction donnée, due aux rayons diffusés dans cette direction et correspondants au premier terme de l'équation ci-dessus.

Extinction totale, albédo

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S'il existe dans le milieu une absorption du rayonnement caractérisée par le coefficient d'absorption   on définit le coefficient d'extinction totale (appelé coefficient d'atténuation dans la norme IUPAC[4])

 

On remarquera que ce faisant on somme une quantité définissant totalement l'absorption avec une quantité décrivant partiellement la diffusion, phénomènes différents tant par leur origine physique que par leurs conséquences sur le transfert radiatif. En effet, contrairement à l'absorption, la diffusion n'obéit pas à la loi de Beer-Lambert.

L'albédo est défini comme la part de la diffusion dans l'extinction totale

 

Il s'agit donc d'une quantité comprise entre 0 et 1.

Références

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  1. (en) Dimitri Mihalas et Barbara Weibel Mihalas, Foundations of Radiation Hydrodynamics, Oxford University Press, (ISBN 0-19-503437-6, lire en ligne)
  2. (en) Gerald C. Pomraning, The Equations of Radiation Hydrodynamics, Pergamon Press, (ISBN 0-08-016893-0)
  3. (en) Subrahmanyan Chandrasekhar, Radiative transfer, Dover Publications, (ISBN 0486-6059-06, lire en ligne)
  4. (en) « Compendium of Chemical Terminology Gold Book »

Voir aussi

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Articles connexes

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