La difracción atmosférica se manifiesta de las maneras principales siguientes:
la óptica de Fourier es el doblez de rayos ligeros en la atmósfera, que da lugar a representaciones visuales notables de los objetos astronómicos, tales como pinturas en esta página.
la difracción de la onda de radio es la dispersión de la frecuencia de la radio o de frecuencias más bajas de la ionosfera de la tierra, dando por resultado la capacidad de alcanzar la difusión de la radio de la mayor distancia.
la difracción de la onda acústica es el doblez de ondas acústicas, pues el sonido viaja alrededor de los bordes de objetos geométricos. Esto produce el efecto de poder oír incluso cuando la fuente es bloqueada por un objeto sólido. La curva de las ondas acústicas apreciable alrededor del objeto sólido.

Sin embargo, si el objeto tiene un diámetro mayor que la longitud de onda acústica, una “sombra de los sonidos” se echa detrás del objeto donde está inaudible el sonido. (Nota: un cierto sonido se puede propagar a través del objeto dependiendo del material).

La óptica de Fourier

Cuando el ligero viaja a través de las nubes finas compuestas casi del agua clasificada uniforme o de gotitas del aerosol o de la difracción de los cristales del hielo o el doblez de la luz ocurre mientras que la luz es difractada por los bordes de las partículas. Este grado de doblez de la luz depende de la frecuencia (color) de la luz. El resultado es un patrón de los anillos, que parecen emanar Sun, de la luna, del planeta o del otro objeto astronómico. La parte más distinta de este patrón es una central, disco casi blanco. Esto es un disco airoso atmosférico. Es distinto de los arco iris y el Icebows (o los halos del anillo, que son causados principalmente por la refracción .

La foto (dejada) demuestra un anillo de difracción alrededor del sol de levantamiento. Un velo del aerosol causó este fenómeno, y el efecto desaparecido dramáticamente desapareció, cuando la rosa del sol arriba bastante de modo que el patrón no fuera presentado al observador en la superficie de tierra. A veces estos fenómenos se llaman una corona, pero la difracción verdadera no es un efecto de la corona solar .

A la derecha está una segundo exposición de la velocidad de obturador de un décimo que demuestra presentando una Luna Llena overexposed. La luna se ve a través de las nubes vaporosas finas que brillan intensamente con un disco blanco rodeado por un anillo rojo iluminado. Una exposición más larga demostraría colores más débiles más allá del anillo del rojo del exterior.

Otra forma de difracción atmosférica o doblez de la luz ocurre cuando la luz se mueve con capas finas de polvo de partículas atrapado sobre todo en las capas medias de la troposfera . Este efecto diferencia de la difracción atmosférica a base de agua porque está el el material del polvo opaco donde pues el agua permite que la luz pase a través de ella. Esto tiene el efecto el teñir de la luz el color de las párticulas de polvo. Esto que teñe puede variar de rojo al amarillo dependiendo de la localización geográfica. la otra diferencia primaria es que el polvo basó la difracción actúa como lupa en vez de crear un halo distinto . esto ocurre porque la materia opaca no comparte las características lensing del agua. El efecto es hacer un objeto visiblemente más grande mientras que el ser más indistinto como el polvo tuerce la imagen. Este efecto varía basado en gran parte en la cantidad y el tipo de polvo en la atmósfera.

Propagación de la onda de radio en la ionosfera

La ionosfera es una capa parcialmente de colmo ionizado de los gases del sobre la mayoría atmósfera de s de la tierra del la '; estos gases son ionizados por los rayos cósmicos que originan en el sol. Cuando las ondas de radio viajan en esta zona, que comienza cerca de 80 kilómetros sobre la tierra, ella experimenta la difracción de una forma similar al fenómeno de la luz visible descrito arriba. En este caso algo de la energía electromágnetica está doblada en un arco grande, tal que puede volver a la superficie de tierra en un punto muy distante (en la orden de centenares de kilómetros de la fuente de la difusión . Una más notable algo de esta energía de onda de radio despide de la superficie de tierra y alcanza la ionosfera por una segunda vez, en una distancia incluso más lejos lejos que la primera vez. Por lo tanto un transmisor de alta potencia puede difundir con eficacia sobre 1000 kilómetros usando el " múltiple; skips" de la ionosfera.

Una variante exótica de esta propagación de onda de radio se ha examinado para demostrar que, teóricamente, la despedida ionosférica podría ser exagerada grandemente si una onda acústica esférico de alta potencia fue creada en la ionosfera de una fuente en la tierra.

Difracción acústica cerca de la superficie de tierra

En el caso de las ondas acústicas que viajan cerca de la superficie de tierra, se difractan o están dobladas las ondas mientras que atraviesan por un borde geométrico, tal como una pared o un edificio. Este fenómeno lleva a un efecto práctico muy importante: que podemos oír el " alrededor de corners". Debido a las frecuencias implicadas considerable la cantidad de la energía sana (en la orden del diez por ciento) viaja realmente en esto sería " de los sonidos; zone" de la sombra;. La luz visible exhibe un efecto similar, pero, debido a su frecuencia mucho más alta, sólo una cantidad minuciosa de energía ligera viaja alrededor de una esquina.

Una rama útil de la acústica que se ocupa del diseño de las barreras del ruido examina este fenómeno acústico de la difracción en detalle cuantitativo para calcular la altura óptima y la colocación de un soundwall o de una berma adyacente a una carretera.

Este fenómeno es también inherente en el cálculo de los niveles de sonido del ruido de aviones, para poder entender una determinación exacta de características topográficas. De esa manera una puede producir las isopletas del nivel de sonido o los mapas de contorno, que representan fiel resultados sobre terreno variable.

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