反演双流和四流辐射传递模型以确定聚合物分散液晶的散射和吸收系数

David Barrios Puerto, C. Álvarez, Jose Miguitama, Joffre Velez
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Este procedimiento, basado en los modelos de transferencia radiativa de dos flujos y de cuatro flujos, considera el ángulo crítico de reflectancia interna total para determinar la reflectancia difusa interna de interface, y utiliza la misma ecuación propuesta previamente para el parámetro de camino promedio, basada en las intensidades difusas y totales de los haces de luz hacia adelante y hacia atrás, para resolver el modelo de cuatro flujos a fin de determinar los coeficientes intrínsecos. 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摘要

按照先前工作中描述的悬浮颗粒装置(一种光吸收智能窗样品)和另一种聚合物分散液晶智能窗样品的相同程序,成功测定了八种非光吸收聚合物分散液晶样品(具有两种不同的活性面积大小和四种不同的内活性层厚度)在半透明和透明光学外观状态(分别为无电压和有电压)下的内在和外在散射和吸收系数。该程序以双光束和四光束辐射传递模型为基础,考虑了内部全反射的临界角,以确定界面内部漫反射,并根据正向和反向光束的漫反射强度和总强度,使用之前提出的平均路径参数方程求解四光束模型,以确定本征系数。模拟的光学外观结果是乳白色半透明的离态和无色透明的通态,对于厚度较薄的聚合物分散液晶样品来说,通态变得更加透明,而表征聚合物分散液晶样品的透明通态光学状态则需要更高的外加电压。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Inversión de los modelos de transferencia radiativa de dos flujos y de cuatro flujos para determinar los coeficientes de dispersión y de absorción para cristales líquidos dispersos en polímero
Los coeficientes intrínsecos y extrínsecos de dispersión y absorción de ocho muestras de cristales líquidos dispersos en polímero no absorbedoras de luz, con dos diferentes tamaños del área activa y con cuatro diferentes espesores de la capa interna active, en sus estados de apariencia óptica translucidos apagados y transparentes encendidos –sin y con voltaje eléctrico aplicado respectivamente– fueron satisfactoriamente determinados siguiendo el mismo procedimiento descrito en trabajos anteriores con un dispositivo de partículas suspendidas –una muestra de ventana inteligente absorbedora de luz– y con otra muestra de ventana inteligente de cristales líquidos dispersos en polímero. Este procedimiento, basado en los modelos de transferencia radiativa de dos flujos y de cuatro flujos, considera el ángulo crítico de reflectancia interna total para determinar la reflectancia difusa interna de interface, y utiliza la misma ecuación propuesta previamente para el parámetro de camino promedio, basada en las intensidades difusas y totales de los haces de luz hacia adelante y hacia atrás, para resolver el modelo de cuatro flujos a fin de determinar los coeficientes intrínsecos. La apariencia óptica simulada resultó ser un estado apagado translucido blanco lechoso y un estado encendido transparente incoloro que llega a ser más transparente para las muestras de cristales líquidos dispersos en polímero con espesores más finos, requiriendo mayor voltaje aplicado para los estados ópticos encendidos transparente de las muestras caracterizadas de cristales líquidos dispersos en polímero.
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