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Mueller矩阵记录了混浊介质偏振特性的完整信息,它由介质的固有属性决定,所以可以通过对Mueller矩阵的计算和测量得知介质的一些参数,例如散射粒子的平均半径,散射粒子的形状,散射物质的空间分布,介质的折射率,散射系数,各向异性因子等[13]。因此,在研究光的散射现象时,确定Mueller矩阵是主要的工作。然而Mueller矩阵的物理意义并不是很直观,需要借助一些
数学
手段才能获得更具体的偏振信息,这其中,极分解就是一种非常好的手段。通过极分解,我们可以了解光的退偏信息和保偏信息;对于保偏部分,还可以通过相位延迟和二向透过率信息获得其偏振状态的改变状态;对于含有旋光物质的混浊介质,可以进一步分解相位延迟获得线性相位延迟和圆相位延迟,从而可以得到旋光物质的浓度
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