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Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica - Quantalab ...

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ρ<br />

τ<br />

Φ<br />

RSS<br />

m = ρb<br />

(4-25)<br />

Φ RTS<br />

Φ<br />

TSP<br />

m = ρb<br />

(4-26)<br />

Φ RTS<br />

Este <strong>de</strong>sarrollo no cuenta con la posibilidad <strong>de</strong> que haya luz difundida<br />

directamente sobre la pared <strong>de</strong> la esfera o Stray Light. Esto pue<strong>de</strong> ocurrir por ejemplo si<br />

hay partículas <strong>de</strong> polvo sobre la lente colimadora <strong>de</strong> la fuente <strong>de</strong> luz, en suspensión en<br />

el interior <strong>de</strong> la esfera o si se produce cualquier tipo <strong>de</strong> reflexión no <strong>de</strong>seada en el<br />

interior <strong>de</strong>l tubo que contiene la lámpara. Para tener esto en cuenta se propone un<br />

segundo juego <strong>de</strong> ecuaciones (Li-Cor, 1991). Esta medida se <strong>de</strong>scribe en la Tabla 4-15.<br />

Tabla 4-15 Ampliación <strong>de</strong>l protocolo para la medida <strong>de</strong> reflectancia y transmitancia <strong>de</strong> hojas<br />

gran<strong>de</strong>s, consi<strong>de</strong>rando la presencia <strong>de</strong> luz difundida directamente sobre la pared.<br />

Puerto 1 Puerto 2 Puerto 3 Puerto 4<br />

RSA Patrón 1 Luz Tapón Blanco Porta + tapón negro<br />

Al incorporar esta medida RSA en el cálculo <strong>de</strong> la reflectancia y la transmitancia<br />

se utilizan las siguientes expresiones:<br />

ρ<br />

τ<br />

Φ<br />

− Φ<br />

RSS RSA<br />

m = ρb<br />

(4-27)<br />

Φ RTS − Φ RSA<br />

Φ<br />

ρ<br />

TSP<br />

m = b<br />

(4-28)<br />

Φ RTS − Φ RSA<br />

En este caso los flujos que llegarían al sensor son:<br />

fv<br />

f d ( fi<br />

ρm<br />

+ f SLρ<br />

p ) ρ pΦ<br />

0<br />

Φ RSS =<br />

(4-29)<br />

1 − ( 1 − f − f − f − f ) ρ − f ρ − f ρ<br />

0<br />

1<br />

2<br />

4<br />

p<br />

fv<br />

f d fiτ<br />

mρ<br />

pΦ<br />

0<br />

Φ TSP =<br />

(4-30)<br />

1 − ( 1 − f − f − f − f ) ρ − f ρ − f ρ<br />

0<br />

1<br />

2<br />

4<br />

p<br />

fv<br />

f d ( fi<br />

ρb<br />

+ f SLρ<br />

p ) ρ pΦ<br />

0<br />

Φ RTS =<br />

(4-31)<br />

1 − ( 1 − f − f − f − f ) ρ − f ρ − f ρ<br />

0<br />

1<br />

2<br />

4<br />

p<br />

fv<br />

f d f SLρ<br />

pρ<br />

pΦ<br />

0<br />

Φ RSA =<br />

(4-32)<br />

1 − ( 1 − f − f − f − f ) ρ − f ρ<br />

0<br />

1<br />

2<br />

4<br />

Don<strong>de</strong> f es la fracción <strong>de</strong> luz directamente difundida sobre la pared <strong>de</strong> la<br />

SL<br />

esfera y fi<br />

es la fracción <strong>de</strong> luz inci<strong>de</strong>nte sobre la muestra. Estos dos parámetros estarán<br />

relacionados mediante la expresión:<br />

p<br />

1<br />

1<br />

1<br />

b<br />

b<br />

b<br />

1<br />

f f = 1<br />

(4-33)<br />

SL + i<br />

b<br />

4<br />

4<br />

4<br />

m<br />

m<br />

m<br />

97

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