在真空中波长为入的光在折射率为n的介质中,传播了距离r后,其相位延迟为啥?
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当光从真空进入折射率为 \(n\) 的介质时,其速度会减慢,波长会变短,但频率保持不变。在介质中,光的波长变为 \(\lambda/n\),其中 \(\lambda\) 是光在真空中的波长。
光在介质中传播的相位是描述光波的相对位置的量。相位延迟是指光在介质中的相位与它在真空中的相位之间的差异。
当光在折射率为 \(n\) 的介质中传播了距离 \(r\) 后,其相位延迟 \(\Delta \phi\) 可以通过以下公式计算:
\[
\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot n \cdot r
\]
这里,\(\Delta \phi\) 是相位延迟,\(\lambda\) 是光在真空中的波长,\(n\) 是介质的折射率,\(r\) 是光在介质中传播的距离。
光在介质中传播的相位是描述光波的相对位置的量。相位延迟是指光在介质中的相位与它在真空中的相位之间的差异。
当光在折射率为 \(n\) 的介质中传播了距离 \(r\) 后,其相位延迟 \(\Delta \phi\) 可以通过以下公式计算:
\[
\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot n \cdot r
\]
这里,\(\Delta \phi\) 是相位延迟,\(\lambda\) 是光在真空中的波长,\(n\) 是介质的折射率,\(r\) 是光在介质中传播的距离。
希卓
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