Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
1
Podstawowe prawa optyki
Zasada Fermata Odbicie i załamanie fali elektromagnetycznej na granicy idealnego dielektryka
2
Zasada Fermata: Promień świetlny biegnie pomiędzy dwoma punktami po drodze optycznej, która dla danego promienia jest spośród wszystkich najkrótsza. Drogą optyczną nazywamy iloczyn drogi geometrycznej s przebytej przez promień i współczynnika załamania ośrodka n, w którym aktualnie biegnie promień.
3
Jeśli współczynnik załamania ośrodka zmienia się w sposób ciągły wtedy możemy napisać:
(2.1) Równanie możemy podzielić przez stałą prędkość światła w próżni c (2.2) ponieważ (2.3)
4
zatem (2.4) i (2.5) Co oznacza że czas przebiegu przez światło odcinka AB jest najkrótszy
5
Odbicie i załamanie fali elektromagnetycznej na granicy idealnego dielektryka
Na granicy ośrodków następuje odbicie i załamanie fali elektromagnetycznej. Aby określić te zjawiska korzystamy z równań Maxwella (2.6) gdzie: - natężenie pola elektrycznego - wektor indukcji magnetycznej
6
Odbicie i załamanie fali elektromagnetycznej na granicy idealnego dielektryka
oraz (2.7) gdzie: - natężenie pola elektromagnetycznego - wektor indukcji magnetycznej - gęstość prądu
7
Wprowadzając do równania wektorową postać prawa Ohma otrzymamy
(2.8) gdzie - przewodność właściwa danego ośrodka Jeżeli interesuje nas zachowanie się pola elektrycznego w idealnym dielektryku, czyli dla
8
To przez działanie rotacją na równanie 2.6 i 2.7
otrzymujemy (2.9) (2.10) gdzie - stała dielektryczna - przenikalność magnetyczna
9
r - kierunek propagacji fali k – wektor falowy
Rozwiązaniem periodycznym równań 2.9 i 2.10 są równania (2.11) oraz (2.12) gdzie r - kierunek propagacji fali k – wektor falowy
Podobne prezentacje
© 2024 SlidePlayer.pl Inc.
All rights reserved.