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

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(a)<br />

En la Figura 3-14 (c) vemos el caso en el que se ha colocado la hoja a la entrada<br />

<strong>de</strong> la esfera mientras que el patrón <strong>de</strong> referencia se ha colocado en la parte trasera. La<br />

esfera por lo tanto estará iluminada por la luz que la hoja <strong>de</strong>je pasar llegando hasta el<br />

<strong>de</strong>tector un flujo dado por (3-5).<br />

φ<br />

τ φ f<br />

f<br />

τ φ f<br />

m 0 d v<br />

m 0 d v<br />

T = =<br />

(3-5)<br />

1 − ρe<br />

1−<br />

( ( 1−<br />

f1<br />

− f3)<br />

ρB<br />

+ f2ρ<br />

m )<br />

Por último, la Figura 3-14 (d) muestra el caso en el que no se han colocado en la<br />

parte posterior ni la hoja ni el patrón <strong>de</strong> referencia, con lo cual la esfera solo estará<br />

iluminada por la fracción <strong>de</strong> luz que incida en primera instancia sobre las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

ésta. De esta manera el flujo medido por el sensor será el dado por la ecuación (1-28).<br />

φ<br />

ρ f φ f<br />

f<br />

(b)<br />

(c) (d)<br />

Figura 3-14 Esquema <strong>de</strong> las medidas con la esfera integrante en la campaña <strong>de</strong>l año 2002.<br />

f<br />

ρ f φ f<br />

B B 0 d v<br />

B B 0 d v<br />

R = =<br />

(3-6)<br />

1− ρe<br />

1−<br />

( 1−<br />

f1<br />

− f2<br />

− f3<br />

) ρB<br />

El objetivo <strong>de</strong> estas cuatro medidas es calcular tanto la reflectancia como la<br />

transmitancia <strong>de</strong> las muestras, lo cual vamos a po<strong>de</strong>r hacer a partir <strong>de</strong> cocientes entre las<br />

medidas que acabamos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scribir. Así la transmitancia vendrá dada por la expresión<br />

(3-7) y la reflectancia por la (3-8).<br />

62<br />

f

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