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在这段文字中,我们讨论了Mie散射系数,也称为米散射的matlab计算程序。当粒子的尺度与波长相当时,会发生米散射现象。在这种情况下,我们必须考虑到散射粒子内部电荷的三维分布。散射粒子可以看作是由许多复杂分子聚集在一起构成的,它们在入射电磁场的作用下形成振荡的多极子,这些多极子辐射的电磁波相互叠加,从而形成散射波。由于粒子的尺度与波长相当,所以入射波的相位在粒子上是不均匀的,这导致了空间和时间上的子波相位差。在产生散射波的地方,会出现由相位差引起的干涉现象。这些干涉现象取决于入射光的波长、粒子的大小、折射率和散射角。当粒子的尺度增大时,引起散射强度变化的干涉效应也增大。因此,散射光强与这些参数之间的关系并不像瑞利散射那样简单,而是用复杂的级数表达,其中级数的收敛速度相对较慢。这个关系最早由德国科学家G.米提出,因此这种散射现象被称为米散射。