Помогите разобраться в одном интересном вопросе.
Дано: идеальный двухуровневый газ в основном состоянии, поглощающий линию с длиной волны
, газ находится в колбе диаметром
. Газ имеет такую концентрацию, что оптическая толщина
. Предположим, что у нас есть не одна такая колба, массив, колбы расположены, друг от друга, на расстоянии
.
Оптическая толщина такого массива складывается из поглощения света в отдельных колбах, и равна суммарному поглощению света отдельными атомами. Оптическая толщина не зависит от отношения длины волны к диаметру колбы.
Теперь начнём увеличивать концентрацию газа в колбах, до тех пор, пока
. В этом случае слой газа такой толщины приобретёт характеристика чёрного тела - сначала будет поглощать всё падающее излучение, а, затем, его переизлучит. Мы будем рассматривать начальный период поглощения излучения.
Когда оптическая толщина колбы приблизится к единице, то массив колб будет аналогичен межзвёздной пыли - чёрные пылинки, редко расположены, и их размер гораздо меньше длины волны. Но, для межзвёздной пыли, в отличии от концентрированного слоя пыли, уже появляется зависимость поглощения от длины волны - оптическая толщина прямо пропорциональна длине волны
http://www.astronet.ru:8100/db/msg/1188400 .
Возникает два вороса:
1. Действительно ли, при приближении оптической толщины колбы к единице будет изменяться (уменьшаться) оптическая толщина массива колб?
2. Если это так, то как это описать с квантовых позиций, ведь сечение поглощения атома фотона не зависит от концентрации окружающих атомов?