Начала Волновой оптики: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Запись формул.Вставка литературной ссылки
Правка
Строка 41:
<math> \vec{H}(z,t)= \vec{H}(z)cos\phi(z,t) =\vec{H}(z)cos(\omega t- kz + \phi_0 ) </math>
 
, где <math> \phi(z,t)= \omega t- kz + \phi_0 </math> есть фаза колебаний <math>.
 
Эти уравнения описывают волну, распространяющуюся в направлении , в которой напряженности электрического и магнитного полей меняются синхронно во времени. Рисунок представляет собой «замороженную» картину этой волны для некоторого фиксированного момента времени.
 
Параметр <math> \k = 2\pi\/ \lambda </math>, представляет собой волновое число, где \lambda есть длина волны. Поскольку колебания интенсивности происходят для различных составляющих волны во взаимно перпендикулярных плоскостях, то такая монохроматическая волна является плоско поляризованной и поперечной, так как векторы <math> \vec{E}(z,t)</math> и <math> \vec{H}(z,t) </math>перпендикулярны направлению распространения волны и,следовательно, вектору скорости <math>\vec{v}</math>.
 
Исторически первым источником электромагнитных волн был [[диполь Герца]] , использованный [[Генрих Герц |Генрихом Герцем ]]для закончившейся для него триумфом попытке экспериментального опровержения теории Максвелла. Это устройство представляло собой [[гармонический осциллятор]], в наше время реализуемый, например, антенными устройствами радиостанций. [[Изображение: Генерация_электромагнитной_волны.jpg|thumb|right|Условное изображение «замороженной» электромагнитной волны]]
Строка 59:
С 1983 года и по настоящее время принято считать, что с = .
 
Из уравнений Максвелла непосредственно следует, что при распространении света в среде, характеризуемой своей диэлектрической постоянной <math>\varepsilon</math> и магнитной проницаемостью <math>\mu </math> происходит замедление света при его распространении в среде и скорость распространения излучения <math> v </math> становится равной:
<math> v= \с/(\sqrt{[2}](\varepsilon \mu)) = c/n </math> , где <math> n =\sqrt[2](\varepsilon \mu ) </math> есть [[показатель преломления среды]]. Поскольку скорость света представляет собой наивысшую скорость, достигаемую в природе, то реальный показатель преломления любого вещества всегда больше единицы.
 
Существование общепринятого и универсального термина «скорость света» делает излишними претензии педантов на неправомочность использования любых терминов, содержащих слово «свет», для описания характеристик поля электромагнитного излучения за пределами [[область спектральной чувствительности глаза|области спектральной чувствительности глаза]]. Все опасения о возможных ошибках снимаются после упоминания [[единицы измерения |единиц измерения ]]этих характеристик(энергетических или световых).