Indice de réfraction
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Indice de réfraction



  1. #1
    artemis16

    Indice de réfraction


    ------

    Salut à tous;
    Je sais que l'indice de réfraction est une grandeur décrivant le comportement de la lumière dans un milieu, mais d'après une recherche que j'ai fait sur net j'ai trouver qu'on le lie seulement à un milieu transparent, homogène et isotrope.
    Disons que ça doit être transparent pour qu'il permet la propagation de la lumière, mais pourquoi homogène et isotrope?
    Quelqu'un peut me l'expliquer un peu? et merci d'avance.

    -----
    Dernière modification par artemis16 ; 03/03/2014 à 11h29.

  2. #2
    mariposa

    Re : Indice de réfraction

    Citation Envoyé par artemis16 Voir le message
    Salut à tous;
    Je sais que l'indice de réfraction est une grandeur décrivant le comportement de la lumière dans un milieu, mais d'après une recherche que j'ai fait sur net j'ai trouver qu'on le lie seulement à un milieu transparent, homogène et isotrope.
    Disons que ça doit être transparent pour qu'il permet la propagation de la lumière, mais pourquoi homogène et isotrope?
    Quelqu'un peut me l'expliquer un peu? et merci d'avance.
    Bonjour,

    L'indice de réfraction est assez général. Autrement dit on peut écrire:

    n[r, E(r)] qui veut dire que l'indice de réfraction dépend du point r et de la direction du champ électrique E au point r.

    Quand il y des pertes celles-ci sont représentées par un indice complexe où la partie imaginaire est lié a l’absorption. Si la partie imaginaire est telle que le matériau devient opaque, les composantes réelles de l'indice sont sans intérêt.

  3. #3
    LPFR

    Re : Indice de réfraction

    Bonjour.
    Pour appuyer ce que Mariposa vous a dit, regardez ce site:
    http://refractiveindex.info/legacy/?...rial=Aluminium
    où vous trouverez l'indice de fraction des métaux, cristaux, plastiques etc.
    Au revoir.

  4. #4
    mariposa

    Re : Indice de réfraction

    La référence donnée par LPFR est excellente, il y a de quoi de jouer avec.

    j'en profite pour compléter la généralisation de la formule où j'avais oublier la dépendance en fréquence w et je profite d' ajouter également le champ magnétique B que je n'ai pas mentionné.

    On a donc:

    n = n [r(t), E(r), B(r), w ]

    On notera que j'ai remplacé r par r(t) car les parties polarisables peuvent être mobiles (exemple les gouttes d'eau de l'atmosphère) et donc l'indice lui même peut varier en fonction du temps. En fait il fluctuera autour d'une valeur moyenne et donc : n(t) = <n> + dn(t)

  5. A voir en vidéo sur Futura

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