但在混浊的液体中,也有许多光子,它们永远不会到达液体的另外一面。它们并没有完全穿过液体,而是仅仅穿透了表面下面的某个地方,在一些散射事件之后,它们再次流出液体,所以它们的轨迹相当短。它可以证明数学,而令人惊讶的是,这两者的作用是平衡的,Stefan Rotter说。因此,液体内部的平均路径长度与液体是透明的还是不透明的总是相同的。
上图所示为不同不透明度圆形区域中光路的模拟结果。光线从左边射进来,有许多不同的注入角度。
再次思考这个过程,情况稍微复杂一点:“我们必须考虑到,光透过液是一种波而不是沿特定轨迹的粒子,Rotter说。这使得提出数学描述更具挑战性,但事实证明,这并不能改变主要结果。此外,如果我们考虑光的波特性,与穿透液体的光线的平均长度总是保持不变,不管波在介质中散射的强度有多大。 浑水实验 描述这种违反直觉的行为理论计算结果已经在三年前发表, Stefan Rotter的团队和他的巴黎同事一同撰写了这篇论文。现在,同样的研究小组设法验证了实验中的结果。试管装满水,然后混淆与纳米粒子。随着更多的纳米粒子的加入,光散射更强烈,液体更混浊。 当光通过液体发出的,它是分散的不断变化的方式,因为纳米粒子在液体中保持移动,Stefan Rotter说。这就导致了管外表面的特性闪闪发光。当这种影响的测量和分析,可以推断出内部的液态光的光程。事实上:不论颗粒数,无论光从几乎完全透明的样品或乳发,可以观察到总是光平均路径长度。 这一结果有助于理解波在无序介质中的传播。有许多可能的应用:“这会是一个普遍的规律,原则上适用于任何类型的波,”Stefan Rotter说。“同样的规则也适用于不透明的液体中的光线,声波在空气中传播,甚至散布在星系中的微小物体。基本的物理定律总是一样的。”
|