Cтраница 2
Известны формулы Френеля, позволяющие вычислять амплитуды отраженных и прошедших волн для плоского однородного препятствия в воде или в воздухе. Однако в твердых телах, например в пластинах, стержнях и вообще в средах, где может существовать несколько типов волн, расчет коэффициентов отражения является громоздким. Ниже излагается теория, предложенная в [124], обобщающая формулы Френеля на среды с произвольным числом волн и позволяющая представить коэффициенты отражения в компактном виде, удобном для расчетов на ЭЦВМ. В приводимых далее иллюстративных примерах анализируются потоки энергии в различных структурах. [16]
Используя формулы Френеля для интенсивности отраженных волн с различными поляризациями, получаем для неполяризованного света. [17]
![]() |
Отступления от формул Френеля вблизи угла Брюстера фБ. [18] |
Из формул Френеля следует ( см. таблицу на стр. [19]
![]() |
Эллипс поляризации отраженной волны. [20] |
Анализ формул Френеля показывает, что фазовые характеристики отраженной световой волны чувствительнее к изменениям оптич. Для анизотропных сред необходимы измерения в неск. Более простые методы пригодны лишь для высоких симметрии без поглощения. [21]
Анализ формул Френеля приводит к некоторым следствиям, имеющим важное практическое значение. [22]
![]() |
Зависимость коэффициента отражения идеально диффузного света от показателя преломления. [23] |
Из формул Френеля и рис. 3 - 8 видно, что при больших углах падения коэффициент отражения гладкой поверхности диэлектрика, находящегося в воздухе, возрастает, стремясь в пределе к единице, независимо от состояния поляризации падающего пучка. [24]
Получить формулу Френеля для того случая, когда магнитное поле лежит в плоскости падения. [25]
Согласно формулам Френеля амплитуда отраженного луча сильно зависит от углов падения и отражения, а также от величины показателя преломления отражающего вещества. [26]
В формулах Френеля А и Л величины положительные, а Лр1 и Л 1 при любых возможных значениях угла падения и угла преломления также положительны, что свидетельствует о совпадении фаз преломленной и падающей волн. Величины А, 1 и Л 1 могут быть как отрицательными, так и положительными. [27]
В формулах Френеля А и А - величины положительные, a Af к Af при любых возможных значениях угла падения и угла преломления также положительны, что свидетельствует о совпадении фаз преломленной и падающей волн. Величины А и А могут быть как отрицательными, так и положительными. [28]
![]() |
Коэффициент отражения света в функции угла падения ф ( п 1 52. [29] |
Экспериментальное подтверждение формул Френеля служит веским аргументом в пользу электромагнитной теории света. Не вдаваясь в суть дела, подчеркнем, что строгое решение задачи об отражении света в рамках теории упругого эфира встречает непреодолимые трудности. [30]