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MC法求解参与性介质辐射传递的瞬态偏振特性

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 国际研究现状第10-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-15页
第2章 MCM 求解偏振辐射传递的基本理论第15-24页
    2.1 理论基础第15-23页
        2.1.1 瞬态辐射传递方程及 Stokes 矢量第15-16页
        2.1.2 光子的传播第16-17页
        2.1.3 光子的散射第17-21页
        2.1.4 光子的反射与折射第21-22页
        2.1.5 光子的统计与后处理第22-23页
        2.1.6 时间平移和叠加原理第23页
    2.2 本章小结第23-24页
第3章 一维参与性介质瞬态偏振辐射传递第24-49页
    3.1 介质模型简介第24页
    3.2 短脉冲入射条件下一维单层介质的偏振辐射传递第24-41页
        3.2.1 光子数对计算结果的影响第24-25页
        3.2.2 立体角的划分对计算结果的影响第25-26页
        3.2.3 一维模型验证第26-27页
        3.2.4 短脉冲入射条件下一维单层折射率为 1 的介质的偏振辐射传递第27-33页
        3.2.5 短脉冲入射条件下一维单层折射率不为 1 的介质的偏振辐射传递第33-41页
    3.3 短脉冲入射条件下一维三层介质的偏振辐射传递第41-48页
        3.3.1 一维三层介质模型第41页
        3.3.2 短脉冲入射条件下一维三层介质的偏振辐射传递第41-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 二维参与性介质瞬态偏振辐射传递第49-67页
    4.1 二维参与性介质偏振辐射传递物理模型及基本理论第49-51页
        4.1.1 二维参与性介质物理模型简介第49页
        4.1.2 二维参与性介质偏振辐射传输理论第49-51页
    4.2 二维单层参与性介质偏振辐射传递第51-60页
        4.2.1 持续作用激光入射条件下二维单层参与性介质的偏振辐射传递.第51-57页
        4.2.2 短脉冲入射条件下二维单层参与性介质的偏振辐射传递第57-60页
    4.3 二维两层参与性介质偏振辐射传递第60-66页
        4.3.1 二维两层参与性介质物理模型第60-61页
        4.3.2 持续作用激光入射条件下大气—水系统的偏振辐射传递第61-63页
        4.3.3 短脉冲入射条件下大气—水系统的偏振辐射传递第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
结论第67-68页
研究展望第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75页

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