रैले प्रकीर्णन: Difference between revisions
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Revision as of 16:58, 19 April 2023
19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड रेले (जॉन विलियम स्ट्रट) के नाम पर रेले स्कैटरिंग (/ रेली / रे-ली),[1] मुख्य रूप से प्रकाश या अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रत्यास्थ प्रकीर्णन है जो तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे कणों द्वारा होता है। बिखरने वाले कण (सामान्य फैलाव शासन) की प्रतिध्वनि आवृत्ति के ठीक नीचे प्रकाश आवृत्तियों के लिए, बिखरने की मात्रा तरंग दैर्ध्य की चौथी शक्ति के विपरीत आनुपातिक होती है।
रैले प्रकीर्णन कणों के विद्युत ध्रुवीकरण का परिणाम होता है। एक प्रकाश तरंग का दोलनशील विद्युत क्षेत्र एक कण के भीतर के आवेशों पर कार्य करता है, जिससे वे समान आवृत्ति पर गति करते हैं। इसलिए, कण एक छोटा विकिरण करने वाला द्विध्रुव बन जाता है जिसके विकिरण को हम बिखरे हुए प्रकाश के रूप में देखते हैं। कण अलग-अलग परमाणु या अणु हो सकते हैं यह तब हो सकता है जब प्रकाश पारदर्शी ठोस और तरल पदार्थों के माध्यम से चलता है लेकिन गैसों में सबसे प्रमुख रूप से देखा जाता है।
पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के रेले के प्रकीर्णन के कारण विसरित आकाशीय विकिरण होता है, जो दिन के समय के नीले रंग और गोधूलि आकाश के साथ-साथ निम्न सूर्य के पीले से लाल रंग के रंग का कारण होता है। सूर्य का प्रकाश भी रमन प्रकीर्णन के अधीन है, जो अणुओं की घूर्णी अवस्था को बदल देता है और ध्रुवीकरण के प्रभाव को जन्म देता है।[2]
प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में या उससे बड़े आकार के कणों द्वारा बिखराव को आमतौर पर माई सिद्धांत, असतत द्विध्रुवीय सन्निकटन और अन्य अभिकलनात्मक तकनीकों द्वारा इलाज किया जाता है। रेले स्कैटरिंग उन कणों पर लागू होता है जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के संबंध में छोटे होते हैं, और जो वैकल्पिक रूप से "नरम" होते हैं (अर्थात, 1 के करीब अपवर्तक सूचकांक के साथ)। विसंगतिपूर्ण विवर्तन सिद्धांत प्रकाशिक रूप से नरम लेकिन बड़े कणों पर लागू होता है।
इतिहास
1869 में, यह निर्धारित करने का प्रयास करते हुए कि अवरक्त प्रयोगों के लिए इस्तेमाल की गई शुद्ध हवा में कोई दूषित पदार्थ बचा है या नहीं, जॉन टिंडल ने पाया कि नैनोस्कोपिक कणों से बिखरने वाला उज्ज्वल प्रकाश हल्के नीले रंग का था।[3][4] उन्होंने अनुमान लगाया कि सूर्य के प्रकाश के एक समान प्रकीर्णन ने आकाश को नीला रंग दिया, लेकिन वह नीली रोशनी के लिए वरीयता की व्याख्या नहीं कर सके, न ही वायुमंडलीय धूल आकाश के रंग की तीव्रता की व्याख्या कर सके।
1871 में, लॉर्ड रेले ने छोटे कणों की मात्रा और अपवर्तक सूचकांकों के संदर्भ में पानी की बूंदों में टिंडल के प्रभाव को मापने के लिए रोशनदानों के रंग और ध्रुवीकरण पर दो पत्र प्रकाशित किए।[5][6][7] 1881 में, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के 1865 के प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय प्रकृति के प्रमाण के लाभ के साथ, उन्होंने दिखाया कि उनके समीकरण विद्युत चुंबकत्व का अनुसरण करते हैं।[8] 1899 में, उन्होंने दिखाया कि वे अलग-अलग अणुओं पर लागू होते हैं, जिसमें कणों की मात्रा और अपवर्तक सूचकांकों को आणविक ध्रुवीकरण के लिए शर्तों के साथ बदल दिया जाता है।[9]
छोटे आकार के पैरामीटर सन्निकटन
प्रकीर्णन कण का आकार अक्सर अनुपात द्वारा परिचालित होता है।
प्रकीर्णन की मजबूत तरंग दैर्ध्य निर्भरता (~λ−4) का अर्थ है कि छोटी (नीली) तरंग दैर्ध्य लंबी (लाल) तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक मजबूती से बिखरी हुई हैं।
अणुओं से
प्रकाश के विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित द्विध्रुवीय क्षण के आनुपातिक आणविक ध्रुवीकरण α के संदर्भ में अपवर्तक सूचकांक पर निर्भरता व्यक्त करके उपरोक्त अभिव्यक्ति को व्यक्तिगत अणुओं के संदर्भ में भी लिखा जा सकता है। इस मामले में, एक कण के लिए रेले स्कैटरिंग तीव्रता सीजीएस इकाइयों में [17] द्वारा दी गई है।
उतार-चढ़ाव का प्रभाव
जब आयतन के एक निश्चित क्षेत्र का परावैद्युत स्थिरांक माध्यम के औसत परावैद्युतांक से भिन्न होता है, तब किसी भी आपतित प्रकाश को निम्नलिखित समीकरण के अनुसार प्रकीर्णित किया जाएगा। [18]
आकाश के नीले रंग का कारण
बिखरने की मजबूत तरंग दैर्ध्य निर्भरता (~ λ−4) का अर्थ है कि छोटी (नीली) तरंगदैर्घ्य लंबी (लाल) तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक तीव्रता से बिखरी हुई है। इसका परिणाम आकाश के सभी क्षेत्रों से आने वाली अप्रत्यक्ष नीली रोशनी में होता है। रेले स्कैटरिंग उस तरीके का एक अच्छा सन्निकटन है जिसमें विभिन्न मीडिया के भीतर प्रकाश का बिखराव होता है जिसके लिए बिखरने वाले कणों का एक छोटा आकार (पैरामीटर) होता है।
सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण का एक भाग गैस के अणुओं और वातावरण में अन्य छोटे कणों को बिखेर देता है। यहाँ, रेले स्कैटरिंग मुख्य रूप से यादृच्छिक रूप से स्थित वायु अणुओं के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया के माध्यम से होता है। यह बिखरा हुआ प्रकाश ही है जो आस-पास के आकाश को उसकी चमक और उसका रंग देता है। जैसा कि पहले कहा गया है, रेले स्कैटरिंग तरंग दैर्ध्य की चौथी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए कम तरंग दैर्ध्य वाली बैंगनी और नीली रोशनी लंबी तरंग दैर्ध्य (पीले और विशेष रूप से लाल रोशनी) की तुलना में अधिक बिखरेगी। हालाँकि, किसी भी तारे की तरह सूर्य का अपना स्पेक्ट्रम है और इसलिए I0 ऊपर बिखरने वाले सूत्र में स्थिर नहीं है, बल्कि बैंगनी रंग में गिर जाता है। इसके अलावा, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन स्पेक्ट्रम के अल्ट्रा-वायलेट क्षेत्र के किनारे तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। परिणामी रंग, जो हल्के नीले रंग की तरह दिखाई देता है, वास्तव में सभी बिखरे हुए रंगों का मिश्रण है, मुख्य रूप से नीला और हरा। इसके विपरीत, सूर्य की ओर देखते हुए, जो रंग बिखरे नहीं थे - लाल और पीले प्रकाश जैसे लंबे तरंग दैर्ध्य - सीधे दिखाई दे रहे हैं, जिससे सूर्य स्वयं को थोड़ा पीला रंग दे रहा है। हालाँकि, अंतरिक्ष से देखने पर, आकाश काला है और सूर्य सफेद है।
सूर्य का लाल होना क्षितिज के निकट होने पर तेज हो जाता है क्योंकि इससे सीधे प्राप्त होने वाले प्रकाश को वायुमंडल के अधिक से होकर गुजरना चाहिए। प्रभाव और बढ़ जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडल के एक बड़े अनुपात से गुजरना पड़ता है, जहां यह सघन है। यह कम तरंग दैर्ध्य (नीला) और मध्यम तरंग दैर्ध्य (हरा) प्रकाश के एक महत्वपूर्ण अनुपात को पर्यवेक्षक के सीधे रास्ते से हटा देता है। इसलिए बचा हुआ अप्रकाशित प्रकाश ज्यादातर लंबी तरंग दैर्ध्य का होता है और लाल दिखाई देता है।
कुछ बिखराव सल्फेट कणों से भी हो सकते हैं। बड़े प्लिनियन विस्फोटों के वर्षों के बाद, समतापमंडलीय गैसों के लगातार सल्फेट भार से आकाश की नीली कास्ट विशेष रूप से उज्ज्वल हो जाती है। कलाकार जे. एम. डब्ल्यू. टर्नर की कुछ कृतियों में चमकीले लाल रंग उनके जीवनकाल में माउंट तम्बोरा के विस्फोट के कारण हो सकते हैं।[19]
कम प्रकाश प्रदूषण वाले स्थानों में, चांदनी रात का आकाश भी नीला होता है, क्योंकि चंद्रमा के भूरे रंग के कारण थोड़ा कम रंग तापमान के साथ, चांदनी सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है। हालांकि, चांदनी वाले आकाश को नीला नहीं माना जाता है, क्योंकि कम रोशनी के स्तर पर, मानव दृष्टि मुख्य रूप से रॉड कोशिकाओं से आती है जो किसी भी रंग की धारणा (पुरकिंजे प्रभाव) उत्पन्न नहीं करती हैं।[20]
अक्रिस्टलीय ठोसों में ध्वनि की
रेले स्कैटरिंग भी ग्लास जैसे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में वेव स्कैटरिंग का एक महत्वपूर्ण तंत्र है और कम या बहुत अधिक तापमान पर ग्लास और दानेदार पदार्थ में ध्वनिक तरंग डंपिंग और फोनन डंपिंग के लिए जिम्मेदार है।[21] ऐसा इसलिए है, क्योंकि उच्च तापमान पर ग्लास में, रेले-टाइप स्कैटरिंग शासन को एनार्मोनिक डंपिंग (आमतौर पर a ~λ−2 तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता के साथ) द्वारा अस्पष्ट किया जाता है, जो तापमान बढ़ने के साथ-साथ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
गैसों में रेले स्कैटरिंग, सख्ती से बोलना, दृश्य प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में सूक्ष्म द्विध्रुवीय उतार-चढ़ाव से प्रेरित होता है। अनाकार ठोस में, सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं जो तर्क देते हैं कि लोचदार अपरूपण मापांक में मैक्रोस्कोपिक स्थानिक उतार-चढ़ाव से तरंग बिखरने के कारण रेले-प्रकार का बिखराव उत्पन्न होता है।[22] हाल ही में, हालांकि, ध्वनि तरंग दैर्ध्य,~λ−4 पर भिगोना गुणांक की एक रेले-प्रकार क्वार्टिक निर्भरता, परमाणुओं या कणों के सूक्ष्म गति से तरंग प्रकीर्णन के आधार पर पहले सिद्धांतों से प्राप्त की गई है (अर्थात सूक्ष्म निर्माण ब्लॉक) ठोस), जिसे "नॉनफिन" गति के रूप में जाना जाता है, जो अनाकार ठोस की लोच के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। प्रभाव बग्गियोली और जैकोन द्वारा प्राप्त किया गया है [23] और स्वतंत्र रूप से, स्ज़ामेल और फ्लेनर द्वारा संख्यात्मक रूप से पुष्टि की गई है।[24] संख्यात्मक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि कतरनी मापांक के मैक्रोस्कोपिक उतार-चढ़ाव से ~λ−4 योगदान गैर-गति से ~λ−4 बिखरने वाले योगदान की तुलना में मात्रात्मक रूप से नगण्य है। इसके अलावा, सूक्ष्म सिद्धांत विसरित प्रकार ~λ−2 प्रकीर्णन से क्रॉसओवर को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है जो निम्न वेववेक्टरों पर रेले-प्रकार ~λ−4 स्कैटरिंग उच्च तरंग सदिश पर प्रबल है।
अनाकार ठोस में - काँच- ऑप्टिकल फाइबर
रेलेई स्कैटरिंग ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल सिग्नल के बिखरने का एक महत्वपूर्ण घटक है। सिलिका फाइबर ग्लास, अव्यवस्थित सामग्री हैं जिनमें घनत्व और अपवर्तक सूचकांक की सूक्ष्म भिन्नताएं होती हैं। निम्नलिखित गुणांक के साथ ये बिखरे हुए प्रकाश के कारण ऊर्जा हानि को जन्म देते हैं:[25]
छिद्रयुक्त सामग्री में
रेले-प्रकार λ−4 बिखरने को झरझरा सामग्री द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एक उदाहरण नैनोपोरस सामग्री द्वारा मजबूत प्रकाशिक बिखराव है।[27] सिंटर्ड एल्यूमिना के छिद्रों और ठोस भागों के बीच अपवर्तक सूचकांक में मजबूत कंट्रास्ट के परिणामस्वरूप बहुत मजबूत बिखराव होता है, जिसमें प्रकाश पूरी तरह से हर पांच माइक्रोमीटर पर दिशा बदलता है। λ−4-प्रकार का बिखराव नैनोपोरस संरचना (लगभग 70 एनएम के आसपास एक संकीर्ण छिद्र आकार का वितरण) के कारण होता है, जो मोनोडिस्पर्सिव एल्यूमिना पाउडर को सिंटर करके प्राप्त किया जाता है।
यह भी देखें
- रेले स्काई मॉडल
- रिसियन फेडिंग
- प्रकाशीय घटना
- अदभुत प्रकाश फैलाव
- रमन बिखरना
- रेले सन्निकटन
- टिंडल प्रभाव
- क्रिटिकल ओपलेसेंस
- एचआरएस कम्प्यूटिंग - वैज्ञानिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर
- मैरियन स्मोलुचोव्स्की
- रेले मानदंड
- हवाई परिप्रेक्ष्य
- पैरामीट्रिक प्रक्रिया
- ब्रैग का नियम – Physical law regarding scattering angles of radiation through a medium
वर्क्स
- Strutt, J.W (1871). "XV। आकाश से प्रकाश पर, उसका ध्रुवीकरण और रंग". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 41 (271): 107–120. doi:10.1080/14786447108640452.
- Strutt, J.W (1871). "XXXVI। आकाश से प्रकाश पर, उसका ध्रुवीकरण और रंग". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 41 (273): 274–279. doi:10.1080/14786447108640479.
- Strutt, J.W (1871). "LVIII। छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 41 (275): 447–454. doi:10.1080/14786447108640507.
- Rayleigh, Lord (1881). "X. प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 12 (73): 81–101. doi:10.1080/14786448108627074.
- Rayleigh, Lord (1899). "XXXIV। निलंबन में छोटे कणों वाले वातावरण के माध्यम से प्रकाश के संचरण पर और आकाश के नीले रंग की उत्पत्ति पर". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 47 (287): 375–384. doi:10.1080/14786449908621276.
संदर्भ
- ↑ Lord Rayleigh (John Strutt) refined his theory of scattering in a series of papers; see Works.
- ↑ Young, Andrew T (1981). "रेले स्कैटरिंग". Applied Optics. 20 (4): 533–5. Bibcode:1981ApOpt..20..533Y. doi:10.1364/AO.20.000533. PMID 20309152.
- ↑ Tyndall, John (1869). "आकाश के नीले रंग पर, रोशनदान का ध्रुवीकरण, और आम तौर पर मेघमय पदार्थ द्वारा प्रकाश के ध्रुवीकरण पर". Proceedings of the Royal Society of London. 17: 223–233. doi:10.1098/rspl.1868.0033.
- ↑ Conocimiento, Ventana al (2018-08-01). "जॉन टिंडल, वह व्यक्ति जिसने समझाया कि आकाश नीला क्यों है". OpenMind (in English). Retrieved 2019-03-31.
- ↑ Strutt, Hon. J.W. (1871). "आकाश से प्रकाश पर, उसका ध्रुवीकरण और रंग". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 41 (271): 107–120. doi:10.1080/14786447108640452.
- ↑ Strutt, Hon. J.W. (1871). "आकाश से प्रकाश पर, उसका ध्रुवीकरण और रंग". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 41 (273): 274–279. doi:10.1080/14786447108640479.
- ↑ Strutt, Hon. J.W. (1871). "छोटे कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 41 (275): 447–454. doi:10.1080/14786447108640507.
- ↑ Rayleigh, Lord (1881). "प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 12 (73): 81–101. doi:10.1080/14786448108627074.
- ↑ Rayleigh, Lord (1899). "निलंबन में छोटे कणों वाले वातावरण के माध्यम से प्रकाश के संचरण पर और आकाश के नीले रंग की उत्पत्ति पर". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 47 (287): 375–384. doi:10.1080/14786449908621276.
- ↑ Blue Sky and Rayleigh Scattering. Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. Retrieved on 2018-08-06.
- ↑ 11.0 11.1 "कॉर्नेल व्याख्यान" (PDF). Retrieved 2 April 2014.
- ↑ Barnett, C.E. (1942). "इन्फ्रारेड में वेवलेंथ टर्बिडीमेट्री के कुछ अनुप्रयोग". J. Phys. Chem. 46 (1): 69–75. doi:10.1021/j150415a009.
- ↑ Seinfeld, John H. and Pandis, Spyros N. (2006) Atmospheric Chemistry and Physics, 2nd Edition, John Wiley and Sons, New Jersey, Chapter 15.1.1, ISBN 0471720186
- ↑ Cox, A.J. (2002). "माई और रेले कुल बिखरने वाले क्रॉस सेक्शन को मापने के लिए एक प्रयोग". American Journal of Physics. 70 (6): 620. Bibcode:2002AmJPh..70..620C. doi:10.1119/1.1466815. S2CID 16699491.
- ↑ Siegel, R., Howell, J.R., (2002). Thermal radiation heat transfer. p. 480. New York, NY: Taylor & Francis. ISBN 1560329688
- ↑ Sneep, Maarten; Ubachs, Wim (2005). "विभिन्न गैसों में रेले स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का प्रत्यक्ष माप". Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 92 (3): 293–310. Bibcode:2005JQSRT..92..293S. doi:10.1016/j.jqsrt.2004.07.025.
- ↑ Rayleigh scattering. Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. Retrieved on 2018-08-06.
- ↑ McQuarrie, Donald A. (Donald Allan) (2000). सांख्यिकीय यांत्रिकी. Sausalito, Calif.: University Science Books. pp. 62. ISBN 1891389157. OCLC 43370175.
- ↑ Zerefos, C. S.; Gerogiannis, V. T.; Balis, D.; Zerefos, S. C.; Kazantzidis, A. (2007), "Atmospheric effects of volcanic eruptions as seen by famous artists and depicted in their paintings" (PDF), Atmospheric Chemistry and Physics, 7 (15): 4027–4042, Bibcode:2007ACP.....7.4027Z, doi:10.5194/acp-7-4027-2007
- ↑ Choudhury, Asim Kumar Roy (2014), "Unusual visual phenomena and colour blindness", Principles of Colour and Appearance Measurement (in English), Elsevier, pp. 185–220, doi:10.1533/9780857099242.185, ISBN 978-0-85709-229-8, retrieved 2022-03-29
- ↑ Mahajan, Shivam; Pica Ciamarra, Massimo (2022). "मॉडल मास-स्प्रिंग नेटवर्क में अर्ध-स्थानीयकृत कंपन मोड, बोसोन शिखर और ध्वनि क्षीणन". arXiv:2211.01137 [cond-mat.dis-nn].
- ↑ Schirmacher, W.; Ruocco, G.; Scopigno, T. (2007). "चश्मे में ध्वनिक क्षीणन और बोसोन पीक के साथ इसका संबंध". Phys. Rev. Lett. 98 (2): 025501. arXiv:cond-mat/0701112. Bibcode:2007PhRvL..98b5501S. doi:10.1103/PhysRevLett.98.025501. PMID 17358618. S2CID 630096.
- ↑ Baggioli, M.; Zaccone, A. (2022). "अनाफ़िन गतियों से अनाकार ठोस में ध्वनि क्षीणन का सिद्धांत". J. Phys.: Condens. Matter. 34 (21): 215401. arXiv:2110.13446. Bibcode:2022JPCM...34u5401B. doi:10.1088/1361-648X/ac5d8b. PMID 35287118. S2CID 239885429.
- ↑ Szamel, G.; Flenner, E. (2022). "कम तापमान वाले अनाकार ठोस में ध्वनि क्षीणन के सूक्ष्म विश्लेषण से गैर-प्रभावित प्रभावों के मात्रात्मक महत्व का पता चलता है". J. Chem. Phys. 156 (14): 144502. arXiv:2107.14254. Bibcode:2022JChPh.156n4502S. doi:10.1063/5.0085199. PMID 35428393. S2CID 247922827.
- ↑ Rajagopal, K. (2008) Textbook on Engineering Physics, PHI, New Delhi, part I, Ch. 3, ISBN 8120336658
- ↑ Blue & red | Causes of Color. Webexhibits.org. Retrieved on 2018-08-06.
- ↑ Svensson, Tomas; Shen, Zhijian (2010). "नैनोपोरस सामग्री में सीमित गैस की लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी" (PDF). Applied Physics Letters. 96 (2): 021107. arXiv:0907.5092. Bibcode:2010ApPhL..96b1107S. doi:10.1063/1.3292210. S2CID 53705149.
अग्रिम पठन
- C.F. Bohren, D. Huffman, Absorption and scattering of light by small particles, John Wiley, New York 1983. Contains a good description of the asymptotic behavior of Mie theory for small size parameter (Rayleigh approximation).
- Ditchburn, R.W. (1963). Light (2nd ed.). London: Blackie & Sons. pp. 582–585. ISBN 978-0-12-218101-6.
- Chakraborti, Sayan (September 2007). "Verification of the Rayleigh scattering cross section". American Journal of Physics. 75 (9): 824–826. arXiv:physics/0702101. Bibcode:2007AmJPh..75..824C. doi:10.1119/1.2752825. S2CID 119100295.
- Ahrens, C. Donald (1994). Meteorology Today: an introduction to weather, climate, and the environment (5th ed.). St. Paul MN: West Publishing Company. pp. 88–89. ISBN 978-0-314-02779-5.
- Lilienfeld, Pedro (2004). "A Blue Sky History". Optics and Photonics News. 15 (6): 32–39. doi:10.1364/OPN.15.6.000032. Gives a brief history of theories of why the sky is blue leading up to Rayleigh's discovery, and a brief description of Rayleigh scattering.