1。散乱:
* レイリー散乱: 光がその波長(ダスト粒子のような)よりもはるかに小さい粒子に遭遇すると、すべての方向に散在します。これが、日中に空が青く見える理由です。青い光は他の色よりも効率的に散らばっています。
* mie散乱: ダスト粒子が大きくなると、mie散乱がより顕著になります。これにより、光散乱はレイリー散乱よりも効率が低くなり、散乱光はより前向きになる傾向があります。
2。吸収:
*ダスト粒子は、それらに当たる光の一部を吸収します。吸収量は、ほこりの組成(鉱物、有機物など)に依存します。この吸収は、雲を通過する光の色に影響を与える可能性があります。
3。減衰:
*散乱と吸収の両方が、光の全体的な減衰に寄与します。ほこりが多いほど、光が散らばって吸収され、光が少ないほど観測者に到達します。これが、日没が赤に見える理由です。青い光が散らばっており、長い波長(赤とオレンジ)が支配的になります。
4。偏光:
*光がダスト粒子と相互作用すると、部分的に偏光します。これは、光波が他の方向よりも一方向でより強く振動することを意味します。この偏光は、塵の雲とその特性を研究するために使用できます。
観察への影響:
* 天文学的な観察: ほこりの雲は、遠い物体を曖昧にし、観察するのが難しくなります。天文学者は、赤外線観測(ほこりの影響が少ない)などの技術を使用して、ほこり雲の背後にあるオブジェクトを研究します。
* 天気: ほこりの雲は視界に影響を与える可能性があり、遠くを見るのが難しくなります。また、地面に到達する日光の量にも影響を及ぼし、温度が低下する可能性があります。
要約: ほこりの薄い雲でさえ、それらを通過する光に大きな影響を与え、散乱、吸収、減衰、および偏光を引き起こします。これらの効果は、空の色から遠方のオブジェクトの可視性まで、さまざまな方法で観察できます。