声散射(sound, scattering of)是指
声波在
传播中遇到障碍物时,部分
声波偏离原始传播路径,从障碍物四周散播开来的现象。当声波向障碍物
入射时,障碍物受入射声的激励而成为一个次级
声源,并将部分入射声能转换为散射
声能而向其四周
辐射。从障碍物四周散布开来的那部分声波称为
散射声波。
散射声波的
能量取自于入射声波,也即散射声波的能量与入射声波射到该障碍物上的能量成正比。此外,散射声波的能量及其向四周的分布同障碍物的
线度与声波
波长的比值、障碍物的
物理性质及其结构形状等有关。散射声波向四周散布并不是均匀的,即散射声波具有一定的角分布特性。如一束平面声波入射到半径为a的一个弹性球体上时,假定此球体很小,并满足条件:
式中I0代表入射声波的声强,S0=πa2,g=ρ'/ρ,h=c'/c。而ρ与ρ′分别代表
传播介质的
密度与
弹性小球的密度 ,c与c′分别代表它们对应的声速,θ称为
散射角。假定
传播介质为
空气,则可取g>>1,h>>1,从而上式可以简化为:
这时散射声波的能量分布是不均匀的,主要集中分布于与入射声波相背的半球方向。此外,从上两式还可反映出重要的声散射规律:声波散射的能量与声波波长四次方成反比,也即声波频率愈高,波长愈短,从入射声波中获取的散射能量愈多,这一规律称为
瑞利散射。在
光学中也有类似的规律。光学中曾用瑞利散射成功地解释了为什么晴朗的天空会呈现蔚蓝色的原因。
另一种会产生很强声散射的现象,也备受人们注意。如果声在
水中传播而遇到悬浮在其中的微小气泡,则因为g<<1与h<<1,前式可简化为:
室温下这个β值可达到几千,即水中气泡的散射作用比空气中的坚硬小球要强得多,且散射声的能量是从小气泡四周均匀散布开来的。而声散射能量是取自于入射声,因此入射声向原始方向行进的能量就会受到很大损失。说明如果水中存在很多微小气泡,就会严重干扰和阻碍声波在其中的传播。
随着障碍物的线度与声波波长的比值变大,声散射的能量及其分布也会随之变化。例如当ka=5时空气中一个坚硬球体产生的散射声强的角分布,这时入射于该球体上的声能的大部分转换为散射声能。如果ka再进一步增大 ,则散射声能基本上可分为两半,一半分布于与入射声波相反方向的半空间,另一半则集中于
入射波行进的方向 。而这一部分声波却正好与原始入射波
位相相反,以致互相叠加结果在球体背后形成较明显的声阴影,即球体已挡住了入射声波继续行进的去路。反向散射以及其他的散射声能分布特性同障碍物体的
材料、结构、形状、大小等都有密切关系。现已通过声散射的特性和规律制作一种
声呐系统,向水中发射声波来探测敌方
鱼雷和
潜艇等水中目标的行动方位,甚至可勾画出所探测目标物的轮廓。固体中的声散射现象也正在被大量揭示出来。如在
钢、
铝等
金属材料及构件中存在伤痕、缺陷或裂缝等都构成了
固体中的散射体。将声散射的研究广泛应用于
材料科学等
无损检测技术展现出巨大的前景。