Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Внутреннее отражение

Вну́треннее отраже́ние — явление отражения электромагнитных или звуковых волн от границы раздела двух сред при условии, что волна падает из среды, где скорость её распространения меньше (в случае световых лучей это соответствует бо́льшему показателю преломления).

Неполное внутреннее отражение — внутреннее отражение при условии, что угол падения меньше критического угла. В этом случае луч раздваивается на преломлённый и отражённый.[1]

Полное внутреннее отражение света

Полное внутреннее отражение — внутреннее отражение, при условии, что угол падения превосходит некоторый критический угол. При этом падающая волна отражается полностью, и значение коэффициента отражения превосходит его самые большие значения для полированных поверхностей. Коэффициент отражения при полном внутреннем отражении не зависит от длины волны.

В оптике это явление наблюдается для широкого спектра электромагнитного излучения, включая рентгеновский диапазон.

В геометрической оптике явление объясняется в рамках закона Снеллиуса. Учитывая, что угол преломления не может превышать 90°, получаем, что при угле падения, синус которого больше отношения меньшего показателя преломления к большему показателю,

электромагнитная волна должна полностью отражаться в первую среду. Угол представляет собой наименьший угол падения, при котором наблюдается полное внутреннее отражение. Его называют предельным или критическим углом. Используется также наименование «угол полного отражения»[2].

В соответствии с волновой теорией явления, электромагнитная волна всё же проникает во вторую среду — там распространяется так называемая «неоднородная волна», которая экспоненциально затухает и энергию с собой не уносит. Характерная глубина проникновения неоднородной волны во вторую среду порядка длины волны.

Впервые явление полного внутреннего отражения было описано Иоганном Кеплером в 1600 году[2].

Нарушенное полное внутреннее отражение — явление нарушения полного внутреннего отражения из-за поглощения отражающей средой части излучения[3]. Широко применяется в лабораторной практике и оптической промышленности[4].

Пример

Пример
Пример

Рассмотрим внутреннее отражение на примере двух монохроматических лучей, падающих на границу раздела двух сред. Лучи падают из зоны более плотной среды (обозначена более тёмным голубым цветом) с показателем преломления на границу с менее плотной средой (обозначена светло-голубым цветом) с показателем преломления .

Красный луч падает под углом , то есть на границе сред он раздваивается — частично преломляется и частично отражается. Часть луча преломляется под углом .

Зелёный луч падает и полностью отражается .

Полное внутреннее отражение в природе и технике

Фата-моргана, эффекты миража, например иллюзия мокрой дороги при летней жаре. Здесь отражения возникают из-за полного отражения между слоями воздуха с разной температурой.

Яркий блеск многих природных кристаллов, а в особенности — огранённых драгоценных и полудрагоценных камней объясняется полным внутренним отражением, в результате которого каждый вошедший в кристалл луч образует большое количество достаточно ярких вышедших лучей, окрашенных в результате дисперсии.

Блеск алмазов, выделяющий их из прочих драгоценных камней, также определяется этим феноменом. Из-за высокого показателя преломления (n ≈ 2) алмаза оказывается большим и число внутренних отражений, которые претерпевает луч света с меньшими потерями энергии, по сравнению со стеклом и другими материалами с меньшим показателем преломления.

Отражение рыбы на поверхности раздела воздух-вода

Полное внутреннее отражение можно наблюдать, если смотреть из-под воды на поверхность: при определённых углах на границе раздела наблюдается не внешняя часть (то, что в воздухе), а видно зеркальное отражение объектов, которые находятся в воде.

Светоделительный куб

Непосредственно за первой граничной поверхностью, то есть на расстоянии, максимум равном длине волны света, вторая граничная поверхность имеет тот же показатель преломления n1. Электромагнитная волна света проникает через полосу с показателем преломления n2 и попадает во вторую граничную поверхность с показателем преломления n1, но с меньшим значением энергии. Наблюдается раздвоение луча света, часть которого проникла в зону с показателем преломления n2. В конечном результате луч раздваивается: часть распространяется дальше в первоначальном направлении, в то время как другая часть отражается. Потеря интенсивности в среде n2 проходит экспоненциально по формуле

Световод

Эффект полного внутреннего отражения используется в оптических волокнах. Осевая часть волокна (сердцевина) формируется из стекла с более высоким показателем преломления, чем окружающая оболочка. Такие световоды используются для построения волоконно-оптических кабелей.

Отражение рентгеновских лучей (внешнее отражение)

При рентгеновском излучении из общей формулы значений показателя преломления[источник?]

следует, что вакуум — оптически более плотная среда, чем любое вещество. Значения коэффициента прохождении рентгеновских лучей лежат в области между и и зависят от квантовой энергии излучения, констант кристаллической решётки и плотности вещества.

При небольших углах падения наблюдается эффект скольжения, преломления рентгеновских лучей с отражением под углом, равным углу падения (θ). Углы скольжения для «жёстких» рентгеновских лучей составляют доли градуса, для «мягких» — примерно 10—20 градусов.[5][6]. Отметим, что термин внутренне отражение для света основан на том, что свет изнутри оптически более плотной среды (оптического стекла), падая на границу раздела с менее плотной средой (воздухом), отражается и остаётся внутри среды. Напротив, для рентгеновского отражения воздух или вакуум является более оптически плотной средой, чем материал отражателя, поэтому рентгеновское излучение падающее на поверхность раздела извне среды, отражается от границы раздела и остаётся вне среды. Поэтому об отражении рентгеновского излучения от среды говорят как о внешнем отражении или полном внешнем отражении[7]

Преломление рентгеновских лучей при скользящем падении было впервые сформулировано М. А. Кумаховым, разработавшим рентгеновское зеркало, и теоретически обосновано Артуром Комптоном в 1923 году.

Отражение упругих волн в твёрдом теле

Так как в твёрдом теле одновременно присутствуют продольные и поперечные волны, отражение на границе двух сред описывается законом Снеллиуса для каждого из типов волн. В соответствии с законом, выделяют не один, а три критических угла[8]:

  • Первый критический угол: наименьший угол падения продольной волны, при котором преломлённая продольная волна не будет проникать во вторую среду (возникновение головной волны).
  • Второй критический угол: наименьший угол падения продольной волны, при котором преломлённая поперечная волна не будет проникать во вторую среду (появление поверхностной волны Рэлея).
  • Третий критический угол: наименьший угол падения поперечной волны, при котором ещё отсутствует отражённая продольная волна.

Другие волновые явления

Демонстрация преломления, а значит и эффекта полного внутреннего отражения возможна, например, для звуковых волн на поверхности и в толще жидкости при переходе между зонами различной вязкости или плотности.

Явления, сходные с эффектом полного внутреннего отражения электромагнитного излучения, наблюдаются для пучков медленных нейтронов.[9]

Если на поверхность раздела падает вертикально поляризованная волна под углом Брюстера, то будет наблюдаться эффект полного преломления — отражённая волна будет отсутствовать.

См. также

Видеоурок: полное внутреннее отражение

Ссылки

Примечания

  1. QuantumBoffin. Total Internal Reflection (англ.). YouTube (13 января 2012). Дата обращения: 27 февраля 2021. Архивировано 21 февраля 2021 года.
  2. 1 2 Золотарёв В. М. Полное внутреннее отражение // Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — Т. 4. — С. 27. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.
  3. Нарушенное полное внутреннее отражение — статья из Физической энциклопедии
  4. Нарушенное полное внутреннее отражение. Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Дата обращения: 29 октября 2012. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
  5. ПРЕЛОМЛЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ. ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИКИ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Дата обращения: 30 апреля 2008. Архивировано 19 октября 2007 года.
  6. http://www.issep.rssi.ru/pdf/0110_095.pdf (недоступная ссылка)
  7. Лидер В. В. Фокусирующая капиллярная и пористая рентгеновская оптика // Оптика и спектроскопия : журнал. — 2021. — Т. 129, вып. 11. — С. 1444—1445. Архивировано 12 января 2024 года.
  8. Теоретические основы ультразвукового контроля Н. В. Мелешко
  9. Нейтронная оптика // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Read other articles:

Para el licor, véase Calvados (licor). Calvados Departamento BanderaEscudo Coordenadas 49°02′00″N 0°15′00″E / 49.033333333333, 0.25Capital CaenEntidad Departamento • País  Francia • Número 14 • Región Normandía • Prefectura Caen • Subprefecturas BayeuxLisieuxVirePresidente del Consejo Anne d'Ornano (UDF)Subdivisiones Distritos 4Cantones 49Comunas 706Superficie Puesto 9.º • Total 5548 km²Población (2012) Puesto …

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Maret 2016. Himmelbjerget Himmelbjerget (Pegunungan Surga atau Pegunungan Langit) adalah bukit yang terletak di munisipalitas Ry, Denmark. Dengan tinggi 147 meter, bukit ini merupakan salah satu titik tertinggi di Denmark dan dianggap sebagai titik tertinggi di Denmark…

Dwight William TryonTryon, 1918Lahir(1849-08-13)13 Agustus 1849Hartford, ConnecticutMeninggal1 Juli 1925(1925-07-01) (umur 75)South Dartmouth, MassachusettsKebangsaanAmerika SerikatPendidikanPennsylvania Academy of the Fine ArtsDikenal atasPaintingGerakan politikTonalisme, Barbizon schoolPenghargaanThird Hallgarten Prize (1887)Patron(s)Charles Lang Freer Dwight William Tryon (13 Agustus 1849 – 1 Juli 1925) adalah seorang pelukis lanskap Amerika pada akhir abad ke-19 dan awal…

Artikel ini terlalu bergantung pada referensi dari sumber primer. Mohon perbaiki artikel ini dengan menambahkan sumber sekunder atau tersier. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Winsor & NewtonJenisSwastaIndustriBahan seniDidirikan1832; 191 tahun lalu (1832) di LondonPendiriWilliam Winsor dan Henry NewtonKantorpusatLondon, InggrisWilayah operasiSeluruh duniaProdukCat akrilik, minyak, dan air, gouache, kuas, kanvas, kertas, tinta, pensil grafit, dan warna,…

Pour les articles homonymes, voir Moore et Alan Moore (homonymie). Alan MooreBiographieNaissance 18 novembre 1953 (70 ans)Northampton (Royaume-Uni)Nationalité britanniqueFormation Northampton School for Boys (en)Activités Scénariste de bande dessinée, écrivain, auteur de bande dessinée, dessinateur de bande dessinée, journaliste d'opinion, romancier, écrivain de science-fiction, illustrateurConjoint Melinda GebbieEnfant Leah Moore (en)Autres informationsIdéologie AnarchismeGenre ar…

Roberto MerhiMerhi di Grand Prix Malaysia 2015LahirRoberto Merhi Muntan22 Maret 1991 (umur 33)Castellón, SpanyolKarier Kejuaraan Dunia Formula SatuKebangsaan SpanyolTahun aktif2015TimMarussiaNomor mobil98Jumlah lomba14 (13 starts)Juara Dunia0Menang0Podium0Total poin0Posisi pole0Lap tercepat0Lomba pertamaGrand Prix Australia 2015Lomba terakhirGrand Prix Abu Dhabi 2015Klasemen 201519th (0 pts) Roberto Merhi Muntan (lahir 22 Maret 1991) merupakan seorang pembalap mobil profesional asal Spanyo…

Kepiting lada hitam Kepiting lada hitam adalah salah satu dari dua cara mengolah kepiting paling populer yang disajikan di Singapura. Makanan ini berbahan dasar kepiting cangkang keras, dan dimasak dengan lada hitam. Pranala luar Receta de cangrejo a la pimienta negra, di Rasa Malaysia Receta de cangrejo a la pimienta negra singapurés[pranala nonaktif permanen], di Recipe Zaar

1991 compilation album by Sandy Denny and the StrawbsSandy Denny and the StrawbsCompilation album by Sandy Denny and the StrawbsReleased1991 (1991)Recorded1967 (1967) Copenhagen, DenmarkGenre Folk rock progressive folk bluegrass Length36:54LabelHannibalProducerGustav WincklerCompilerJoe BoydSandy Denny chronology Who Knows Where the Time Goes?(1985) Sandy Denny and the Strawbs(1991) The BBC Sessions 1971-1973(1991) Strawbs chronology Preserves Uncanned(1990) Sandy Denny and the…

Overview of the cultural diversity and history of jewelry that originated in Native American tribes Wanesia Spry Misquadace (Fond du Lac Ojibwe), jeweler and birch bark biter, 2011[1] Native American jewelry refers to items of personal adornment, whether for personal use, sale or as art; examples of which include necklaces, earrings, bracelets, rings and pins, as well as ketohs, wampum, and labrets, made by one of the Indigenous peoples of the United States. Native American jewelry norma…

Antonov An-14 Pchelka (bahasa Rusia: «Пчелка», Little Bee, (nama pelaporan NATO: Clod) adalah pesawat utilitas Soviet yang pertama kali diterbangkan pada 15 Maret 1958. Itu adalah transportasi STOL utilitas ringan bermesin twin. Penerus An-14, An-28 dengan mesin turboprop, masih diproduksi di pabrik-pabrik PZL Mielec di Polandia di bawah nama-nama PZL M28 Skytruck dan PZL M28B Bryza. Dengan karakteristik penerbangan yang sangat stabil, An-14 bisa diterbangkan oleh sebagian besar setelah …

This article is part of a series on thePolitics of Switzerland Constitution Human rights Federal Council Members (by seniority) Beat Jans Guy Parmelin Ignazio Cassis Viola Amherd (President) Karin Keller-Sutter (Vice President) Albert Rösti Élisabeth Baume-Schneider Federal Chancellor Viktor Rossi Federal administration Federal Assembly Council of States (members) National Council (members) Political parties Elections Voting Elections 1848 1851 1854 1857 1860 1863 1866 1869 1872 1875 1878 1881…

United States historic placeElmira Heights Village HallU.S. National Register of Historic Places Elmira Heights Village Hall, September 2008Show map of New YorkShow map of the United StatesLocation268 E. 14th St., Elmira Heights, New YorkCoordinates42°7′46″N 76°49′18″W / 42.12944°N 76.82167°W / 42.12944; -76.82167Area0.2 acres (0.081 ha)Built1896ArchitectPierce & BickfordArchitectural styleLate 19th And 20th Century Revivals, ChateauesqueNRHP…

Simaroubaceae Ailanthus altissima Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae (tanpa takson): Angiospermae (tanpa takson): Eudikotil (tanpa takson): Rosidae Ordo: Sapindales Famili: SimaroubaceaeDC.[1] Genera lihat teks. Peta persebarana anggota famili Simaroubaceae Sinonim Ailanthaceae J.Agardh Castelaceae J.Agardh Holacanthaceae Jadin, nom. inval. Leitneriaceae Benth. & Hook.f., nom. cons. Simabaceae Horan. Soulameaceae Endl.[1] Simaroubaceae atau Suku pasakbumi-pasakbumian adalah…

Vicherey L'église Saint-Remy. Blason Administration Pays France Région Grand Est Département Vosges Arrondissement Neufchâteau Intercommunalité Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois Maire Mandat Alain Abscheidt 2020-2026 Code postal 88170 Code commune 88504 Démographie Gentilé Viscariens, Viscariennes Populationmunicipale 174 hab. (2021 ) Densité 30 hab./km2 Géographie Coordonnées 48° 23′ 02″ nord, 5° 56′ 15″ est…

МифологияРитуально-мифологическийкомплекс Система ценностей Сакральное Миф Мономиф Теория основного мифа Ритуал Обряд Праздник Жречество Мифологическое сознание Магическое мышление Низшая мифология Модель мира Цикличность Сотворение мира Мировое яйцо Мифическое вр…

Economy of AfricaLagos is the largest city in Africa.StatisticsPopulation1.39 billion[1][2]GDP $3.1 trillion (nominal; 2023 est)[3] $8.86 trillion (PPP; 2023 est)[4] GDP rank 5th (nominal; 2023) 4th (PPP; 2023) GDP growth3.7% (2023 est.)[5]GDP per capita $1,740 (nominal; 2023 est)[6] $5,360 (PPP; 2023 est)[7] GDP per capita rank 6th (nominal; 2023) 6th (PPP; 2023) Inflation (CPI)15.5% (2023 est.)[8]Millionaires (US$)352,000 (2022)&#…

African-American author and activist Frances HarperBornFrances Ellen WatkinsSeptember 24, 1825Baltimore, MarylandDiedFebruary 22, 1911(1911-02-22) (aged 85)Philadelphia, PennsylvaniaGenrePoetry, short story, essaysNotable worksIola Leroy (1892) Sketches of Southern Life (1872)SpouseFenton Harper (m. 1860)ChildrenMary Frances Harper (1862–1908)Frances Ellen Watkins Harper (September 24, 1825 – February 22, 1911) was an American abolitionist, suffragist, poet, temperance activist, teacher…

此条目序言章节没有充分总结全文内容要点。 (2019年3月21日)请考虑扩充序言,清晰概述条目所有重點。请在条目的讨论页讨论此问题。 哈萨克斯坦總統哈薩克總統旗現任Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫自2019年3月20日在任任期7年首任努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫设立1990年4月24日(哈薩克蘇維埃社會主義共和國總統) 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦政府與…

Anis merah Status konservasi Risiko Rendah  (IUCN 3.1)[1] Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Chordata Kelas: Aves Ordo: Passeriformes Famili: Turdidae Genus: Geokichla Spesies: citrina Nama binomial (Latham, 1790) Sinonim Zoothera cinerea Geokichla citrina Anis merah (Geokichla citrina) adalah salah satu jenis burung kicau dari keluarga Turdidae dan Genus Geokichla. Burung ini bersifat omnivora, memakan berbagai macam serangga, cacing tanah, dan buah yang dapat dijumpai di…

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Desember 2023. Andrea Stelzer (lahir 1965) adalah ratu kecantikan Afrika Selatan yang juga mewakili Jerman pada ajang Miss Universe. Pada 1985, Stelzer merupakan Putri Afrika Selatan dan didelegasikan untuk mengikuti ajang Miss Universe, tetapi akibat dari demonstrasi …

Kembali kehalaman sebelumnya