Rayleigh saçılımı, ışığın veya diğer elektromanyetik radyasyonun, ışığın dalga boyundan daha küçük tanecikler tarafından saçılımını ifade eder. Bu isim, İngiliz fizikçi Lord Rayleigh'ın adına ithafen verilmiştir.
Işık, saydam katı veya sıvıların içinden geçtiğinde de meydana gelse de en çok gazlarda gözlenir. Gökyüzünün mavi görünmesinin temel nedeni, açık atmosferde güneş ışığının Rayleigh saçılımına uğramasıdır.
Rayleigh saçılımını ortaya atan bilim insanı Lord Rayleigh ilk olarak gaz moleküllerini incelemiştir. Lord Rayleigh, Rayleigh saçılımında artı ve eksi yüklerin ışık dalgasından geçerek dağıldıklarını ve titreşmeye başladıklarını görmüş ve bu konuda araştırmalar yapmaya başlamıştır. Bu titreşmeler bir ışık kazanımıyla sonuçlanır. Titreşmeyi oluşturan dalga kendine has bir yolda yayılırsa da, molekülün saldığı ışık, hemen hemen bütün doğrultularda ışınlanmaya başlar.
Lord Rayleigh araştırmaları sonucunda, ışık saçılımının derecesinin ona çarpan ışık saçılımlarının dalga boylarına göre değiştiğini ortaya atmıştır. Buradan da uzun dalga boylu ışık kısa dalga boylu ışığa göre daha az saçılım gösterir.
Bu yasaya göre; dalga boyuna oranla küçük parçacıkların saçılıma uğrattığı ışığın şiddeti dalga boyunun dördüncü kuvveti ile arasında ters bir bağıntı vardır.
Işık dalgaları moleküllere çarptıklarında saçılırlar fakat hepsi aynı oranda saçılmaz. Mavi ışık diğer renklere göre daha fazla saçılım gösterir. Bu nedenle gündüzleri gökyüzü mavi görünür.
Güneş ışığı'nın atmosferdeki Rayleigh dağılımı, yayılmış gökyüzü radyasyonuna yol açar, bu da gökyüzünün mavi, güneşinse sarı olmasının sebebidir.
Işığın dalga boyuna yakın veya daha küçük parçacıklar tarafından dağılması, soyut dipol tahmini ve diğer bilişimsel teknikler ve Mie teorisi'nde işlenir. Rayleigh dağılımı, ışık dalga boyuna göre küçük ve optik olarak "zayıf" (diğer bir deyişle kırıcılık endeksi 1’e yakın) olan parçacıklar için geçerlidir. Diğer yandan, Anormal Sapma Teorisi optik olarak zayıf fakat daha büyük boyutta parçacıklarla ilgilenir.
Küçük boyutta parametre tahmini
Dağılan bir parçacığın ölçüsü karakteristik boyutu (r) ile dalga boyunun (λ) oranı ile parametrelendirilir.
Rayleigh dağılımı, küçük ölçüde parametre sisteminde saçılım olarak tanımlanabilir (x ≪ 1). Daha büyük ölçüde küresel parçacıklar tarafından dağılım ise rastgele ölçüde bir x parametresinde Mie teorisi ile açıklanır. Küçük x değerleri için Mie teorisi Rayleigh tahminine indirgenir.
Bir ışık ışını için gerçekleşen Rayleigh dağılımının miktarı ışığın dalga boyuna ve parçacık boyutuna bağlıdır. Dağılan ışığın yoğunluğu, parçacık boyutunun altıncı kuvveti ile doğru orantılı, dalga boyunun ise dördüncü kuvveti ile ters orantılı olarak değişir. Tek bir küçük parçacık tarafından, dalga boyu λ ve yoğunluğu I0 olan polarize olmayan bir ışından saçılan ışığın yoğunluğu aşağıdaki gibi ifade edilir[2]:
R parçacıktan uzaklığı, θ dağılım açısını, n parçacığın kırıcılık endeksini, d ise parçacığın çapını göstermektedir.
Bir dağılım parçacıkları grubu için Rayleigh dağılımı katsayısı, birim hacimdeki parçacık sayısı N ile kesit alanı çarpımıdır. Tüm dalga efektlerinde olduğu gibi, tutarsız saçılımda saçılan kuvvetleri aritmetik olarak eklenir, tutarlı saçılımda ise parçacıkların birbirine çok yakın olması durumundaki gibi alanlar aritmetik olarak eklenir ve tüm dağılım kuvvetini bulmak için toplamın karesi alınır.
Moleküllerden
Rayleigh dağılımı aynı zamanda ayrı moleküller için de meydana gelir. Burada dağılım, molekül üzerindeki elektriksel yüklerin bir elektrik alanda ne kadar hareket ettiğini tanımlayan moleküler polarizasyon yeteneği α ya bağlıdır. Bu durumda tek bir parçacık için Rayleigh dağılım yoğunluğu aşağıdaki gibidir:
Tek bir parçacıktan Rayleigh dağılımı miktarı aynı zamanda bir kesit alan σ olarak ifade edilebilir. Örneğin, atmosferin başlıca bileşeni nitrojen, 532 nm lik dalga boyunda 5.1×10−31 m² lik bir Rayleigh kesit alanına sahiptir. Bu da atmosfer basıncında her bir metrelik ilerleyişte 10−5 lik bir kesitte ışığın saçılacağını gösterir.
Dağılımın dalga boyu ile olan güçlü bağlantısı (~λ−4) kısa (mavi) dalga boyunun uzun (kırmızı) dalga boyuna oranla daha fazla saçılacağını gösterir. Bu da gökyüzünün her bölgesinden direkt olmayan mavi ışık gelmesine sebep olur. Rayleigh dağılımı, parçacıkların küçük boyut parametresine sahip olduğu çeşitli ortamlarda ışık saçılımı için güzel bir yaklaşımdır.
Gökyüzünün mavi renginin sebebi
Güneşten gelen ışığın bir kısmı atmosferde moleküllerden ve diğer küçük parçacıklardan saçılır. Gökyüzüne parlaklığını ve rengini veren bu saçılan ışıktır. Daha önce açıklandığı gibi, Rayleigh dağılımı dalga boyunun dördüncü kuvvetiyle ters orantılıdır, bu yüzden kısa dalga boyunda olan mor ve mavi ışık uzun dalga boyundaki sarı ve özellikle kırmızı ışıktan daha fazla saçılır. Ortaya çıkan renk, soluk mavi, aslında tüm saçılan renklerin, temel olarak mavi ve yeşilin, bir ortalamasıdır. Mor ışık, yüksek oranda saçılsa da, solar spektrumun küçük bir bileşeni olduğundan insan gözüyle verimli olarak algılanamaz. Bunun tersine, güneşe direkt bakıldığında, dağılıma uğramayan renkler - uzun dalga boyundaki kırmızı ve sarı ışık – görülebilir, bu da güneşe sarımsı bir ton verir. Uzaydan bakıldığında ise gökyüzü siyah ve güneş beyazdır.
Güneş ufkun yakınındayken ışığının kırmızılaşması daha yoğundur, çünkü ışığın içinden geçmesi gereken havanın hacmi, güneşin tepede olduğu zamankinden daha çoktur. Bu yüzden Rayleigh efekti artar, gözlemciye ulaşırken tüm mavi ışık yok olur. Geriye kalan dağılıma uğramamış ışık ise daha çok uzun dalga boyunda olduğundan turuncu görünür.
Rayleigh dağılımı temel olarak ışığın havadaki moleküllerle etkileşimiyle olur. Tamamen ‘optik’ ve makroskobik bir açıdan söylersek, mavi gökyüzü mikroskobik yoğunluk dalgalanmalarından ileri gelir, bu dalgalanma ise havayı oluşturan moleküllerin rastgele hareketi ile meydana gelir. Daha yoğun veya daha az yoğun bir bölgenin kırıcılık endeksi çevresinden hafifçe farklıdır, bu yüzden ışığı rastgele yönlerde dağıtan kısa ömürlü bir parçacık gibi davranır. Daha küçük bölgeler büyük bölgelere göre daha fazla dalgalanma gösterdiğinden kısa dalga boyları uzun dalga boylarına göre daha çok etkilenir ve daha çok dağılıma uğrar.
Dağılımın bir kısmı sülfat parçacıkları tarafından gerçekleştirilebilir. Büyük (en:Plinian eruption) yıllar sonra gökyüzünün mavi rengi stratosferik gazların sülfat yüklenmesi sonucu bilhassa daha açık renk olmuştur.
Işık kirliliğinin az olduğu bölgelerde ayışığının olduğu gecelerde de gökyüzü mavidir, çünkü aydan gelen ışık, ayın kahverengimsi renginden dolayı biraz daha düşük renk sıcaklığı olan, güneş ışığının yansımasıdır. Fakat ayışığı olan gökyüzü mavi olarak algılanmaz, çünkü düşük ışık seviyesinde insan görüşü temel olarak çubuk hücrelerinden gelir, ki bu da renk algısı yaratmaz.
Optik fiberlerde
Rayleigh dağılımı optik fiberlerde optik sinyallerin dağılımının önemli bir parçasıdır. Silica fiberleri düzensiz materyallerdir, bu yüzden mikroskobik ölçüde yoğunlukları değişir. Yoğunluk dalgalanmaları ışık saçılımından dolayı aşağıdaki katsayı ile enerji kaybına yol açar:
Burada n kırıcılık endeksini, p camın fotoelastik katsayısını, k Boltzmann sabitini, β ise izotermal sıkıştırılabilirliği gösterir. Tf hayali sıcaklıktır, malzemede yoğunluk dalgalanmalarının durduğu sıcaklığı ifade eder.
Gözenekli materyallerde
λ−4 Rayleigh-tipi dağılım aynı zamanda gözenekli materyallerde görülür. Nanogözenekli materyallerde güçlü optik saçılma örnek olarak verilebilir. Katılaştırılmış alüminyumdaki gözenek ve katı kısımlar arasındaki yüksek kırıcılık farkı, ışığın ortalama her 5 mikrometrede tamamen yön değiştirmesine yol açan çok yüksek bir saçılıma sebep olur. λ−4-tipi dağılım aluminyum tozunun katılaştırılmasıyla elde edilen nanogözenekli yapıdan (70 nm civarında dar gözenekli yapı) kaynaklanır.
Kaynakça
- ^ Bilim ve Yaşam Ansiklopedisi Gelişim Yayınları Cilt:5 Sayfa:151
- ^ Barnett, C.E. (1942). "Some application of wavelength turbidimetry in the infrared". J.Phys.Chem. 46 (1). ss. 69-75.
- ^ Seinfeld and Pandis, Atmospheric Chemistry and Physics, 2nd Edition, John Wiley and Sons, New Jersey 2006, Chapter 15.1.1
- ^ "Rayleigh scattering at Hyperphysics". 2 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2007.
- ^ Maarten Sneep and Wim Ubachs, Direct measurement of the Rayleigh scattering cross section in various gases 14 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 92, 293 (2005).
- ^ K.Rajagopal, Textbook on Engineering Physics, PHI, New Dehli 2008, part I, Chapt. 3
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2012.
- ^ T. Svensson & Z. Shen, "Laser spectroscopy of gas confined in nanoporous materials", Applied Physics Letters 96, 021107 (2010). [1] 12 Ocak 2013 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi
- C.F. Bohren, D. Huffman, Absorption and scattering of light by small particles, John Wiley, New York 1983. Contains a good description of the asymptotic behavior of Mie theory for small size parameter (Rayleigh approximation).
- Ditchburn, R.W. (1963). Light. 2nd. Londra: Blackie & Sons. ss. 582-585. ISBN .
- Chakraborti, Sayan (Eylül 2007). "Verification of the Rayleigh scattering cross section". American Journal of Physics. 75 (9). ss. 824−826. arXiv:physics/0702101 $2. Bibcode:2007AmJPh..75..824C. doi:10.1119/1.2752825.
- Ahrens, C. Donald (1994). Meteorology Today: an introduction to weather, climate, and the environment. 5th. St. Paul MN: West Publishing Company. ss. 88-89. ISBN .
Dış bağlantılar
- Rayleigh saçılımının HyperPhysics'deki tanımı26 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Eric Weisstein'ın World of Physics'deki Rayleigh saçılımı makalesi 27 Ağustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Gökyüzü renginin basit sözcüklerle ve fiziksel açıklaması2 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Rayleigh sacilimi isigin veya diger elektromanyetik radyasyonun isigin dalga boyundan daha kucuk tanecikler tarafindan sacilimini ifade eder Bu isim Ingiliz fizikci Lord Rayleigh in adina ithafen verilmistir Mavi gokyuzunun yansimasi su hava ve sinir bolgelerinde olusan goruntu ile suyun mavi olarak algilanmasini sagliyor Isik saydam kati veya sivilarin icinden gectiginde de meydana gelse de en cok gazlarda gozlenir Gokyuzunun mavi gorunmesinin temel nedeni acik atmosferde gunes isiginin Rayleigh sacilimina ugramasidir Rayleigh sacilimini ortaya atan bilim insani Lord Rayleigh ilk olarak gaz molekullerini incelemistir Lord Rayleigh Rayleigh saciliminda arti ve eksi yuklerin isik dalgasindan gecerek dagildiklarini ve titresmeye basladiklarini gormus ve bu konuda arastirmalar yapmaya baslamistir Bu titresmeler bir isik kazanimiyla sonuclanir Titresmeyi olusturan dalga kendine has bir yolda yayilirsa da molekulun saldigi isik hemen hemen butun dogrultularda isinlanmaya baslar Lord Rayleigh arastirmalari sonucunda isik saciliminin derecesinin ona carpan isik sacilimlarinin dalga boylarina gore degistigini ortaya atmistir Buradan da uzun dalga boylu isik kisa dalga boylu isiga gore daha az sacilim gosterir Bu yasaya gore dalga boyuna oranla kucuk parcaciklarin sacilima ugrattigi isigin siddeti dalga boyunun dorduncu kuvveti ile arasinda ters bir baginti vardir Isik dalgalari molekullere carptiklarinda sacilirlar fakat hepsi ayni oranda sacilmaz Mavi isik diger renklere gore daha fazla sacilim gosterir Bu nedenle gunduzleri gokyuzu mavi gorunur Rayleigh dagilimi gunes battiktan sonra daha belirgindir Bu resim 500 m yukseklikten gunesin battigi ufuk cizgisine bakilarak gun batimindan yaklasik bir saat sonra cekilmistir Sekilde mavi isigin atmosferde kirmizi isiktan daha buyuk oranda dagildigi goruluyor Gunes isigi nin atmosferdeki Rayleigh dagilimi yayilmis gokyuzu radyasyonuna yol acar bu da gokyuzunun mavi gunesinse sari olmasinin sebebidir Isigin dalga boyuna yakin veya daha kucuk parcaciklar tarafindan dagilmasi soyut dipol tahmini ve diger bilisimsel teknikler ve Mie teorisi nde islenir Rayleigh dagilimi isik dalga boyuna gore kucuk ve optik olarak zayif diger bir deyisle kiricilik endeksi 1 e yakin olan parcaciklar icin gecerlidir Diger yandan Anormal Sapma Teorisi optik olarak zayif fakat daha buyuk boyutta parcaciklarla ilgilenir Kucuk boyutta parametre tahminiDagilan bir parcacigin olcusu karakteristik boyutu r ile dalga boyunun l orani ile parametrelendirilir x 2prl displaystyle x frac 2 pi r lambda Rayleigh dagilimi kucuk olcude parametre sisteminde sacilim olarak tanimlanabilir x 1 Daha buyuk olcude kuresel parcaciklar tarafindan dagilim ise rastgele olcude bir x parametresinde Mie teorisi ile aciklanir Kucuk x degerleri icin Mie teorisi Rayleigh tahminine indirgenir Bir isik isini icin gerceklesen Rayleigh dagiliminin miktari isigin dalga boyuna ve parcacik boyutuna baglidir Dagilan isigin yogunlugu parcacik boyutunun altinci kuvveti ile dogru orantili dalga boyunun ise dorduncu kuvveti ile ters orantili olarak degisir Tek bir kucuk parcacik tarafindan dalga boyu l ve yogunlugu I0 olan polarize olmayan bir isindan sacilan isigin yogunlugu asagidaki gibi ifade edilir 2 I I01 cos2 82R2 2pl 4 n2 1n2 2 2 d2 6 displaystyle I I 0 frac 1 cos 2 theta 2R 2 left frac 2 pi lambda right 4 left frac n 2 1 n 2 2 right 2 left frac d 2 right 6 R parcaciktan uzakligi 8 dagilim acisini n parcacigin kiricilik endeksini d ise parcacigin capini gostermektedir ss 2p53d6l4 n2 1n2 2 2 displaystyle sigma s frac 2 pi 5 3 frac d 6 lambda 4 left frac n 2 1 n 2 2 right 2 Bir dagilim parcaciklari grubu icin Rayleigh dagilimi katsayisi birim hacimdeki parcacik sayisi N ile kesit alani carpimidir Tum dalga efektlerinde oldugu gibi tutarsiz sacilimda sacilan kuvvetleri aritmetik olarak eklenir tutarli sacilimda ise parcaciklarin birbirine cok yakin olmasi durumundaki gibi alanlar aritmetik olarak eklenir ve tum dagilim kuvvetini bulmak icin toplamin karesi alinir Molekullerden5mW luk bir lazerin isini gece kismen gorulebilir cunku havada Rayleigh dagilimina ugrayan parcaciklar ya da molekuller mevcuttur Rayleigh dagilimi ayni zamanda ayri molekuller icin de meydana gelir Burada dagilim molekul uzerindeki elektriksel yuklerin bir elektrik alanda ne kadar hareket ettigini tanimlayan molekuler polarizasyon yetenegi a ya baglidir Bu durumda tek bir parcacik icin Rayleigh dagilim yogunlugu asagidaki gibidir I I08p4a2l4R2 1 cos2 8 displaystyle I I 0 frac 8 pi 4 alpha 2 lambda 4 R 2 1 cos 2 theta Tek bir parcaciktan Rayleigh dagilimi miktari ayni zamanda bir kesit alan s olarak ifade edilebilir Ornegin atmosferin baslica bileseni nitrojen 532 nm lik dalga boyunda 5 1 10 31 m lik bir Rayleigh kesit alanina sahiptir Bu da atmosfer basincinda her bir metrelik ilerleyiste 10 5 lik bir kesitte isigin sacilacagini gosterir Dagilimin dalga boyu ile olan guclu baglantisi l 4 kisa mavi dalga boyunun uzun kirmizi dalga boyuna oranla daha fazla sacilacagini gosterir Bu da gokyuzunun her bolgesinden direkt olmayan mavi isik gelmesine sebep olur Rayleigh dagilimi parcaciklarin kucuk boyut parametresine sahip oldugu cesitli ortamlarda isik sacilimi icin guzel bir yaklasimdir Gokyuzunun mavi renginin sebebiGunesten gelen isigin bir kismi atmosferde molekullerden ve diger kucuk parcaciklardan sacilir Gokyuzune parlakligini ve rengini veren bu sacilan isiktir Daha once aciklandigi gibi Rayleigh dagilimi dalga boyunun dorduncu kuvvetiyle ters orantilidir bu yuzden kisa dalga boyunda olan mor ve mavi isik uzun dalga boyundaki sari ve ozellikle kirmizi isiktan daha fazla sacilir Ortaya cikan renk soluk mavi aslinda tum sacilan renklerin temel olarak mavi ve yesilin bir ortalamasidir Mor isik yuksek oranda sacilsa da solar spektrumun kucuk bir bileseni oldugundan insan gozuyle verimli olarak algilanamaz Bunun tersine gunese direkt bakildiginda dagilima ugramayan renkler uzun dalga boyundaki kirmizi ve sari isik gorulebilir bu da gunese sarimsi bir ton verir Uzaydan bakildiginda ise gokyuzu siyah ve gunes beyazdir Gunes ufkun yakinindayken isiginin kirmizilasmasi daha yogundur cunku isigin icinden gecmesi gereken havanin hacmi gunesin tepede oldugu zamankinden daha coktur Bu yuzden Rayleigh efekti artar gozlemciye ulasirken tum mavi isik yok olur Geriye kalan dagilima ugramamis isik ise daha cok uzun dalga boyunda oldugundan turuncu gorunur Rayleigh dagilimi temel olarak isigin havadaki molekullerle etkilesimiyle olur Tamamen optik ve makroskobik bir acidan soylersek mavi gokyuzu mikroskobik yogunluk dalgalanmalarindan ileri gelir bu dalgalanma ise havayi olusturan molekullerin rastgele hareketi ile meydana gelir Daha yogun veya daha az yogun bir bolgenin kiricilik endeksi cevresinden hafifce farklidir bu yuzden isigi rastgele yonlerde dagitan kisa omurlu bir parcacik gibi davranir Daha kucuk bolgeler buyuk bolgelere gore daha fazla dalgalanma gosterdiginden kisa dalga boylari uzun dalga boylarina gore daha cok etkilenir ve daha cok dagilima ugrar Dagilimin bir kismi sulfat parcaciklari tarafindan gerceklestirilebilir Buyuk en Plinian eruption yillar sonra gokyuzunun mavi rengi stratosferik gazlarin sulfat yuklenmesi sonucu bilhassa daha acik renk olmustur Isik kirliliginin az oldugu bolgelerde ayisiginin oldugu gecelerde de gokyuzu mavidir cunku aydan gelen isik ayin kahverengimsi renginden dolayi biraz daha dusuk renk sicakligi olan gunes isiginin yansimasidir Fakat ayisigi olan gokyuzu mavi olarak algilanmaz cunku dusuk isik seviyesinde insan gorusu temel olarak cubuk hucrelerinden gelir ki bu da renk algisi yaratmaz Optik fiberlerdeRayleigh dagilimi optik fiberlerde optik sinyallerin dagiliminin onemli bir parcasidir Silica fiberleri duzensiz materyallerdir bu yuzden mikroskobik olcude yogunluklari degisir Yogunluk dalgalanmalari isik sacilimindan dolayi asagidaki katsayi ile enerji kaybina yol acar ascat 8p33l4 n8p2 kTf b displaystyle alpha scat frac 8 pi 3 3 lambda 4 n 8 p 2 kT f beta Burada n kiricilik endeksini p camin fotoelastik katsayisini k Boltzmann sabitini b ise izotermal sikistirilabilirligi gosterir Tf hayali sicakliktir malzemede yogunluk dalgalanmalarinin durdugu sicakligi ifade eder Gozenekli materyallerdeOpalesan camda Rayleigh dagilimi yandan mavi gorunuyor fakat icinden turuncu isik geciyor l 4 Rayleigh tipi dagilim ayni zamanda gozenekli materyallerde gorulur Nanogozenekli materyallerde guclu optik sacilma ornek olarak verilebilir Katilastirilmis aluminyumdaki gozenek ve kati kisimlar arasindaki yuksek kiricilik farki isigin ortalama her 5 mikrometrede tamamen yon degistirmesine yol acan cok yuksek bir sacilima sebep olur l 4 tipi dagilim aluminyum tozunun katilastirilmasiyla elde edilen nanogozenekli yapidan 70 nm civarinda dar gozenekli yapi kaynaklanir Kaynakca Bilim ve Yasam Ansiklopedisi Gelisim Yayinlari Cilt 5 Sayfa 151 Barnett C E 1942 Some application of wavelength turbidimetry in the infrared J Phys Chem 46 1 ss 69 75 Seinfeld and Pandis Atmospheric Chemistry and Physics 2nd Edition John Wiley and Sons New Jersey 2006 Chapter 15 1 1 Rayleigh scattering at Hyperphysics 2 Mayis 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 22 Ocak 2007 Maarten Sneep and Wim Ubachs Direct measurement of the Rayleigh scattering cross section in various gases 14 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 92 293 2005 K Rajagopal Textbook on Engineering Physics PHI New Dehli 2008 part I Chapt 3 Arsivlenmis kopya 5 Nisan 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Ocak 2012 T Svensson amp Z Shen Laser spectroscopy of gas confined in nanoporous materials Applied Physics Letters 96 021107 2010 1 12 Ocak 2013 tarihinde Archive is sitesinde arsivlendi C F Bohren D Huffman Absorption and scattering of light by small particles John Wiley New York 1983 Contains a good description of the asymptotic behavior of Mie theory for small size parameter Rayleigh approximation Ditchburn R W 1963 Light 2nd Londra Blackie amp Sons ss 582 585 ISBN 0122181018 Chakraborti Sayan Eylul 2007 Verification of the Rayleigh scattering cross section American Journal of Physics 75 9 ss 824 826 arXiv physics 0702101 2 Bibcode 2007AmJPh 75 824C doi 10 1119 1 2752825 Ahrens C Donald 1994 Meteorology Today an introduction to weather climate and the environment 5th St Paul MN West Publishing Company ss 88 89 ISBN 0314027793 Dis baglantilarRayleigh saciliminin HyperPhysics deki tanimi26 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Eric Weisstein in World of Physics deki Rayleigh sacilimi makalesi 27 Agustos 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Gokyuzu renginin basit sozcuklerle ve fiziksel aciklamasi2 Kasim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde