Los métodos numéricos y experimentales se presentan para la dispersión múltiple de la luz en medios aleatorios discretos de partículas densamente empaquetadas. Los métodos se utilizan para interpretar las observaciones del asteroide (4) Vesta y el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
Los métodos teóricos, numéricos y experimentales se presentan para la dispersión múltiple de la luz en medios aleatorios discretos macroscópicos de partículas microscópicas densamente empaquetadas. Los métodos teóricos y numéricos constituyen un marco de transferencia radiativa con transacciones recíprocas (R2T2). El marco R2T2 implica el seguimiento del orden de dispersión de Monte Carlo de las interacciones en el espacio de frecuencia, suponiendo que los dispersores y absorbentes fundamentales son elementos de volumen a escala de longitud de onda compuestos de un gran número de aleatoriamente partículas distribuidas. Los medios aleatorios discretos están completamente empaquetados con los elementos de volumen. Para partículas esféricas y no esféricas, las interacciones dentro de los elementos de volumen se calculan exactamente utilizando el Método de Superposición T-Matrix (STMM) y el Método de Ecuación Integral de Volumen (VIEM), respectivamente. Para ambos tipos de partículas, las interacciones entre diferentes elementos de volumen se calculan exactamente mediante el STMM. A medida que el rastreo tiene lugar dentro de los medios aleatorios discretos, se utilizan campos electromagnéticos incoherentes, es decir, el campo coherente de los elementos de volumen se elimina de las interacciones. Los métodos experimentales se basan en la levitación acústica de las muestras para mediciones de dispersión no contactantes y no destructivas. La levitación implica un control ultrasónico completo de la posición y orientación de la muestra, es decir, seis grados de libertad. La fuente de luz es una fuente de luz blanca impulsada por láser con un monocromador y un polarizador. El detector es un tubo mini-fotomultiplicador en una rueda giratoria, equipado con polarizadores. El R2T2 se valida mediante mediciones para una muestra esférica a escala mm de partículas de sílice esférica densamente embaladas. Después de la validación, los métodos se aplican para interpretar observaciones astronómicas para elasteroide (4) Vesta y el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko (Figura 1) visitados recientemente por la misión Dawn de la NASA y la misión Rosetta de la ESA, respectivamente.
Los asteroides, los núcleos cometary y los objetos del sistema solar sin aire en general están cubiertos por regolitos planetarios, capas sueltas de partículas de diferente tamaño, forma y composición. Para estos objetos, dos fenómenos astronómicos ubicuos se observan en pequeños ángulos de fase solar (el ángulo Sol-objeto-observador). En primer lugar, se observa que el brillo de la luz dispersa en la escala de magnitud astronómica aumenta no linealmente hacia el ángulo de fase cero, comúnmente llamado el efecto de oposición1,2. En segundo lugar, la luz dispersa se polariza parcialmente linealmente paralela al plano de dispersión (el plano sol-objeto-observador), comúnmente llamado polarización negativa3. Los fenómenos han estado careciendo de interpretación cuantitativa desde finales del siglo XIX para el efecto de oposición y desde principios del siglo XX para la polarización negativa. Su interpretación adecuada es un requisito previo para la interpretación cuantitativa de las observaciones fotométricas, polarimétricas y espectrométricas de objetos sin aire, así como la dispersión por radar de sus superficies.
Se ha sugerido4,5,6,7que el mecanismo coherente de retrodispersión (CBM) en la dispersión múltiple es al menos en parte responsable de los fenómenos astronómicos. En el CBM, las ondas parciales, interactuando con los mismos dispersores en orden opuesto, siempre interfieren constructivamente en la dirección exacta de retrodispersión. Esto se debe a las trayectorias ópticas que coinciden de las ondas recíprocas. En otras direcciones, la interferencia varía de destructiva a constructiva. El promedio de configuración dentro de un medio aleatorio discreto de partículas da como resultado una retrodispersión mejorada. En cuanto a la polarización lineal, el CBM es selectivo y da lugar a una polarización negativa en el caso de dispersores individuales polarizadores positivos, una característica común en la dispersión única (cf. Dispersión de Rayleigh, reflexión de Fresnel).
La dispersión y absorción de ondas electromagnéticas (luz) en un medio macroscópico aleatorio de partículas microscópicas ha constituido un problema computacional abierto en la astrofísica planetaria8,9. Como se ha ilustrado anteriormente, esto ha dado lugar a la ausencia de métodos inversos cuantitativos para interpretar observaciones terrestres y espaciales de objetos del sistema solar. En el presente manuscrito, se presentan métodos novedosos para cerrar la brecha entre las observaciones y su modelado.
Las mediciones experimentales de dispersión por una muestra de partículas pequeñas en una posición y orientación controlada (seis grados de libertad) han permanecido abiertas. Las características de dispersión para partículas individuales se han medido anteriormente como promedios de conjunto sobre el tamaño, la forma y la distribución de orientación10 mediante la introducción de un flujo de partículas a través del volumen de medición. Se han llevado a cabo características de dispersión para partículas individuales en levitación utilizando, por ejemplo, la levitación electrodinámica11 y las pinzas ópticas12,13,14. En el presente manuscrito, se ofrece un novedoso método experimental basado en la levitación ultrasónica con control total de la posición y orientación de la muestra15.
El presente manuscrito resume las conclusiones de un proyecto financiado durante cinco años en 2013-2018 por el Consejo Europeo de Investigación (ERC): Dispersión y absorción de ondas electromagnéticas en medios de Particulate (SAEMPL, ERC Advanced Grant). SAEMPL logró alcanzar sus tres objetivos principales: primero, se derivaron nuevos métodos numéricos de Monte Carlo para la dispersión múltiple por medios aleatorios discretos de partículas densamente embaladas16,17,18; en segundo lugar, se desarrolló y construyó nuevos instrumentos experimentales para mediciones controladas de laboratorio de muestras de validación en la levitación15; en tercer lugar, se aplicaron los métodos numéricos y experimentales para interpretar observaciones astronómicas19,20.
A continuación, los protocolos para utilizar la canalización de dispersión experimental para las mediciones, la canalización computacional correspondiente, así como las canalizaciones de aplicación se describen en detalle. La canalización computacional consiste en software para cálculos asintóticamente exactos en el caso de sistemas finitos de partículas (Superposition T-Matrix Method STMM21 y Volume Integral Equation Method VIEM22) y aproximación cálculos para medios aleatorios discretos asintóticamente infinitos de partículas utilizando múltiples métodos de dispersión (SIRIS23,24, Transferencia Radiativa con Retrodispersión Coherente RT-CB8,9y Transferencia Radiativa con Transacciones Recíprocas R2T216,17,18). La tubería experimental abarca la preparación, almacenamiento y utilización de las muestras, su levitación en el volumen de medición y la realización de la medición de dispersión real en el rango de ángulos de dispersión con polarizador variable Configuraciones. La canalización de aplicaciones se refiere a la utilización de las tuberías computacionales y experimentales con el fin de interpretar observaciones astronómicas o mediciones experimentales.
Se han presentado métodos experimentales, teóricos y computacionales para la dispersión de la luz por medios aleatorios discretos de partículas. Los métodos experimentales se han utilizado para validar los conceptos básicos en los métodos teóricos y computacionales. Estos últimos métodos se han aplicado con éxito en la interpretación de observaciones astronómicas del asteroide (4) Vesta y el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
El dispersómetro experimental se basa en la levitación de muestra controlada por ultrasonidos que permite mediciones de matriz Mueller para un agregado de muestra en la orientación deseada. El agregado se puede utilizar repetidamente en las mediciones, ya que es posible conservar el agregado después de cada conjunto de medidas. Esta es la primera vez que tales mediciones de dispersión no contactadas y no destructivas se llevan a cabo en una muestra bajo control total.
Los métodos teóricos y computacionales se basan en los llamados procesos incoherentes de dispersión, absorción y extinción en medios aleatorios. Mientras que las interacciones electromagnéticas exactas siempre se producen de manera coherente, dentro de un medio aleatorio infinito después del promedio de configuración, sólo las interacciones incoherentes permanecen entre los elementos de volumen de las partículas. En el presente trabajo, las interacciones incoherentes entre estos elementos se contabilizan exactamente mediante el uso de las ecuaciones Maxwell: después de restar los campos coherentes de los campos en el espacio libre, son los campos incoherentes dentro del medio aleatorio los que permanecen. El tratamiento se ha llevado actualmente a su completo rigor en el sentido de que las interacciones, así como los coeficientes de extinción, dispersión y absorción del medio, se derivan en el marco de interacciones incoherentes. Además, se ha demostrado que la contabilización de los efectos de campo coherentes en la interfaz entre el espacio libre y el medio aleatorio da como resultado un tratamiento global exitoso para un medio aleatorio restringido.
Se ha ilustrado la aplicación de los métodos teóricos y computacionales para mediciones experimentales de un agregado de muestra esférica a escala mm compuesto de partículas SiO2 a escala submicrones. La aplicación muestra, inequívocamente, que el agregado de la muestra debe estar compuesto por una distribución de partículas con diferentes tamaños, en lugar de estar compuesto por partículas esféricas equi… Puede haber consecuencias de gran alcance de este resultado para la caracterización de medios aleatorios: es plausible que los medios sean significativamente más complejos que lo que se ha deducido anteriormente utilizando métodos de caracterización de última generación.
La interpretación sinóptica del espectro para el asteroide (4) Vesta a través de las longitudes de onda visibles y cercanas al infrarrojo, así como las curvas de fase fotométrica y polarimétrica de Vesta a la longitud de onda de 0,45 m muestra que es práctico utilizar los métodos numéricos en la restricción de las composiciones minerales, distribuciones de tamaño de partícula, así como la densidad del volumen de regolito de observaciones astronómicas remotas. Estas recuperaciones se ven reforzadas por la interpretación simultánea de las curvas de fase fotométricas para el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko con respecto a su coma y núcleo. Por último, se ha obtenido un modelado realista de la curva de fase polarimétrica de 67P20. Existen importantes perspectivas futuras en la aplicación de los métodos actuales en la interpretación de las observaciones de objetos del sistema solar en general.
Existen perspectivas de futuro para el actual enfoque experimental y teórico combinado. Como es extremadamente difícil caracterizar con precisión medios aleatorios compuestos de inhomogeneidades a escala de longitud de onda de sublongitud, las mediciones controladas de la matriz Mueller pueden ofrecer una herramienta para recuperar información sobre la densidad del volumen y la distribución del tamaño de partícula en el medio. La inversión cuantitativa de estos parámetros físicos se ve facilitada por los nuevos métodos numéricos.
The authors have nothing to disclose.
Investigación apoyada por la Beca Avanzada ERC no 320773. Agradecemos al Laboratorio de Cronología del Museo Finlandés de Historia Natural la ayuda con la caracterización de la muestra.
10GL08 | Newport | Calcite polarizer | |
12X Zoom Body Tube 1-50487AD | Navitar | Microscope objective | |
43-412-000 | Edmund optics | Optical flat | |
8MPR16-1 | Standa | Motorized Polarizer Rotator | |
8MRB240-152-59D | Standa | Rotation stage | |
8SMC5-ETHERNET | Standa | Motor controller | |
Digi-pas DWL3500XY | Digi-pas | Digital 2-axis level | |
DMT 65-D25-HiDS | Owis | Optics rotation stage | |
EQ-99 LDLS | Energetiq | Light source | |
FL488-10 | Thorlabs | Laser line filter | |
IBM 65-D0-35-HiDS | Owis | Motorized iris shutter | |
LPVISE100-A | Thorlabs | Film polarizer | |
microPMT H12403-01 | Hamamatsu | Photomultiplier tube | |
NI PXIe-5171R | National Instruments | Digital oscilloscope | |
NI PXIe-8880 | National Instruments | PXIe chassis | |
Phantom v611 | Vision Research | High speed camera | |
PS 10-32-DC | Owis | Motor controller | |
RC08FC-P01 | Thorlabs | Fiber collimator | |
SET-NDF-D22-G25 | Owis | Neutral density filter | |
TIA60 | Thorlabs | PMT amplifier |