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    The extended Kubelka–Munk theory and its application to spectroscopy

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    ExtendedKubelkaMunk.pdf (3.062Mb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/35023
    DOI: 10.1007/s40828-019-0097-0
    ISSN: 2199-3793
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    Autoría
    Alcaraz de la Osa, RodrigoAutoridad Unican; Iparragirre, I.; Ortiz Márquez, María DoloresAutoridad Unican; Saiz Vega, José MaríaAutoridad Unican
    Fecha
    2020-03
    Derechos
    Alojado según Resolución CNEAI 5/12/23 (ANECA) © 2019 Springer Nature Switzerland AG
    Publicado en
    ChemTexts, 2020, 6(1), 2
    Editorial
    Springer Nature
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1007/s40828-019-0097-0
    Palabras clave
    Kubelka–Munk
    Dense media
    Beer–Lambert law
    Refectance and transmittance spectroscopy
    Colorimetry
    Monte Carlo
    Resumen/Abstract
    The Kubelka–Munk theory is one of the main theories of light fux through homogeneous isotropic media. In this work, we used the extended solution of this theory, applied to a specimen on top of an arbitrary substrate, to obtain the overall spectral refectance and transmittance. A complete colorimetric study can be derived from these calculations and this is shown by analyzing the efect of the diferent properties of the system (scattering and absorption coefcients, thickness, particle radius, surrounding medium) on its coordinates on the color space. Along with the analytical solutions to the original two-fux and the more modern four-fux models, we present a computing tool based on a Monte Carlo algorithm, which is very adequate in this context. In it, both the energy and the media are discretized, and the interaction is converted into probability of scattering and absorption. This numerical procedure also introduces new capabilities in the model, since it admits properties such as inhomogeneity in the layers, or more complex light–matter interactions, and ofers solutions with temporal resolution, something applicable, for example, to pulses or transient states.
    Colecciones a las que pertenece
    • D14 Artículos [205]
    • D14 Proyectos de investigación [135]

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