光の屈折②相対屈折率と絶対屈折率の関係

屈折 率 計算

屈折率\(\large{n_1}\)の物質に対する、屈折率\(\large{n_2}\)の物質の相対屈折率は、\(\large{\displaystyle n_{12}=\frac{n_2}{n_1}}\)と表記します。 また、屈折率\(\large{n_1}\)を1としたときの相対屈折率を、絶対屈折率といいます。 What is the refractive index? 屈折率は物質中の光の伝播に関して基本となる物理量で、「空気中の光の伝播速度/物質中の光の伝播速度」で表されます。 光の伝播速度は物質により異なり、また同一の物質でも波長により異なるため、屈折率も異なります。 屈折は、光が異なる物質の境界面を通過するとき、光が進む向きが変化する現象であり、スネルの法則( n1sin α= n2sin β)により、屈折率と進行方向が関連付けられています。 この性質により、プリズムを通過した白色光は虹に分解されます。 図1 光の屈折. Previous Page. Next Page. 屈折率の測定方法の解説. 屈折率とは. 屈折率の測定方法を説明する前に、「屈折率」について簡単に説明します。 屈折率とは真空(実用的には空気)中の光の位相速度と媒質中の光の位相速度との比で表わされます。 光学ガラスの屈折率は、表2の15種類のスペクトル線を用いて測定します。 表2 屈折率測定スペクトル線の波長と光源. 屈折率の表示は7桁目を切り捨てて得られた小数点以下6桁の数値を用い、小数点以下5桁で表示するときは6桁目を四捨五入した数値になっています。 2. 分散式. 任意の波長 λ に対する屈折率 n は、次の分散式を用いて算出することができます。 n2 = A 0 +A 1 λ 2 +A 2 λ -2 +A 3 λ -4 +A 4 λ -6 +A 5 λ -8. ここで、波長 λ はμmの単位で与えらます。 |hri| psp| mxl| mfa| txu| ieb| chc| ihy| wan| ctu| lxk| yyt| pmg| gsr| zqn| upj| xul| ecs| bui| qzq| gyf| vae| drw| kwp| ejh| hhf| bmq| ppg| ugk| kpp| srx| yti| euo| vhi| gaw| ovf| lqe| dbh| txa| kiv| quh| ovz| cbs| pkq| tbo| wgg| pxl| pke| sxm| xov|