Diferencia entre revisiones de «Optica: interfase dielectrica»

De luz-wiki
Línea 4: Línea 4:
Para el caso en que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia tenemos:
Para el caso en que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia tenemos:
   
   
<math> r_\perp  \equiv \left( {E_{0r} \over E_{0i}}\right)_\perp ={n_i \cos{\theta_i}-n_t \cos{\theta_t} \over n_i\cos{\theta_i} +n_t \cos{\theta_t}}</math>
<math>
r_\perp  \equiv \left( {E_{0r} \over E_{0i}}\right)_\perp ={n_i \cos{\theta_i}-n_t \cos{\theta_t} \over n_i\cos{\theta_i} +n_t \cos{\theta_t}}
</math>


<math> t_\perp \equiv \left( {E_{0r}\over E_{0i}} \right) _\perp = {2 \ \ n_i \cos{\theta_i}\over n_i \cos{\theta_i}+n_t\cos{\theta_t}}</math>
<math>  
t_\perp \equiv \left( {E_{0r}\over E_{0i}} \right) _\perp = {2 \ \ n_i \cos{\theta_i}\over n_i \cos{\theta_i}+n_t\cos{\theta_t}}</math>


donde:
donde:

Revisión del 14:10 28 feb 2010

Ecuaciones de Fresnel

Como ya es conocido, las ecuaciones de Fresnel para una interfase entre dos materiales dieléctricos que tienen la misma permeabilidad magnética son:

Para el caso en que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia tenemos:

donde:

es el coeficiente de reflexión

es el coeficiente de transmision


Para el caso en que el campo electrico es paralelo al plano de incidencia los coeficientes estan determinados por las siguientes ecuaciones:

Interpretacion a las ecuaciones de Fresnel

--Noe de Jesus Atzin Cañas 20:58 18 feb 2010 (UTC) --Noe de Jesus Atzin Cañas 20:33 23 feb 2010 (UTC)