Théories de la diffraction de Mie et de Fraunhofer

La diffraction laser utilise la théorie de la diffraction lumineuse de Mie pour calculer la taille des particules.

Avec la diffraction laser, la taille des particules est spécifiée en fonction des modèles de distribution de l’intensité lumineuse. À cet effet, les théories de Fraunhofer et de Mie sont utilisées pour calculer le type de modèles de distribution de l’intensité lumineuse produits par les particules de différentes tailles. Comme ces données sont stockées à l’avance sous forme de tableau de paramètres, cela n’affecte pas le temps de mesure.

La théorie de Mie implique de connaître les propriétés optiques (indice de réfraction et composante imaginaire) de l’échantillon mesuré et l’indice de réfraction de l’agent d’homogénéisation. En général, les propriétés optiques de l’agent d’homogénéisation sont relativement faciles à trouver, et de nombreux instruments modernes possèdent des bases de données intégrées avec les valeurs fréquentes des agents d’homogénéisation. Pour les échantillons dont les propriétés optiques sont inconnues, les utilisateurs peuvent les mesurer ou les estimer à l’aide d’une approche itérative à partir de l’adaptation entre les données modélisées et les données réelles recueillies pour l’échantillon.

Si vous ne connaissez pas l’indice de réfraction du matériau ou si la taille des particules dépasse 50 µm, vous pouvez utiliser l’approximation de Fraunhofer. En d’autres cas, comme lorsque vous utilisez des particules relativement transparentes ou des particules dont la taille est inférieure à 50 µm, la théorie de Mie produira des résultats plus précis.

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