.....Fijaos os pongo como ejemplo;simular una antena plana de 30X30 cm con un ordenados de los más modernos y un simulador electromagnético decente puede llevar 4 días de CPU.
Púes no sé, seguramente más, depende de la resolución,
pero en mis tiempos de estudiante, las modelizaciones de antenas, las hacíamos en 1/10 de lo que duraba un examen (más o menos)
matemáticamente, claro está, otra cosa es definir su propagación exacta en el tiempo y en el espacio, eso no lo podríamos hacer ni con todo el poder de computación del universo.
Otra cosa, no creo que sea bueno mezclar cuerpo negro con radiación electromagnética polarizada, o empleas un modelo u otro......Maxwell no se lleva bien con la cuántica.
¿quizás por que en el análisis del cuerpo negro la longitud de onda y la frecuencia se trata como una magnitud escalar y no como una vectorial?
La opinión de _OO_ es que la radiación térmica se comporta como un láser.
teniendo en cuenta, por supuesto, que esa frecuencia de emisión "interfiere" (o puede interferir) con la materia, proceso en el cual se produce la difusión, que no es más que discretizar más la misma ley,
en caso de que no haya elementos que "resuenen" en esa frecuencia, no habrá transferencia energética.
(los mandos a distancia IR son un ejemplo de direccionalidad
)
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siguiendo con el comentario del espectro y las bandas de absorción/emisión,
si esa característica, la aplicamos a las capas altas, tenemos un filtro, que es a lo que me vengo refiriendo,
si en esas capas varia la densidad, tª, ..., se producirán desplazamientos de frecuencia, en el filtrado, en las bandas de reemisión,....., la cantidad de energía que dispongan las capas bajas será diferente,
por otro lado, un elemento puede modificar su estructura, llegando a un cierto punto, el elemento varía (por ejemplo una ionización) y se comporta como otro diferente, con diferentes bandas de absorción/emisión (como el 13CO2 y el 12CO2)
lo que puede dar lugar, a que en determinada frecuencia, el medio circundante no responda de la igual manera, y se vuelva parcialmente transparente/absorvente,
como dice Vaqueret, lo importante para la variabilidad son las bandas que absorven/emiten "a medias", y la proporción y tipo de mezcla,
coincido con angelito en la complejidad de la electroquímica atmosférica, podemos idealizar algo, pero siendo conscientes de que no nos acercaremos a la realidad, ni de lejos..