Sumários

Ondas estacionárias e equações de Fresnel

21 Novembro 2024, 16:30 João Miguel Pinto Coelho

Ondas estacionárias.

Ondas electromagnéticas: Potência, irradiância e equações de Fresnel.
Ângulo de Brewster.
Exercícios: 38 a 45.


Atenuação de ondas. Ondas evanescentes

20 Novembro 2024, 17:30 José Manuel Rebordão

Exemplos de situações de RIT e breves referências às características da onda evanescente e do decaimento exponencial normalmente à superfície, bem como ao “efeito túnel” na perspectiva de acoplamento entre meios condutores ligeiramente separados.
 
Fenómenos de dissipação e sua tradução como factor dissipativo adicionado à equação de ondas. Propagação de uma onda harmónica e reinterpretação da constante k (frequência espacial angular) como constante complexa, com uma parte real (constante de propagação) e uma parte imaginária (que descreve os efeitos dissipativos). Lei de Beer-Lambert (ondas EM) e coeficiente espectral de dissipação.
Índice de refracção complexo e interpretação e utilização das partes real e imaginária.
Biblioteca de constantes ópticas dos materiais – refractiveindex.info


Introdução ao efeito Doppler.
 
BIBLIOGRAFIA
Hecht, Optics, Cap. 4.6 e 4.7 (equações de Fresnel)
Introduction to the Physics of Waves, Freegarde T, Cambridge University Press, 2013 – diversas secções referidas na apresentação power point.
http://refractiveindex.info
PRÓXIMA AULA
Efeito Doppler. Ondas EM.


Ondas estacionárias e equações de Fresnel

20 Novembro 2024, 14:00 João Miguel Pinto Coelho

Ondas estacionárias.

Ondas electromagnéticas: Potência, irradiância e equações de Fresnel.
Ângulo de Brewster.
Exercícios: 38 a 45.


Corda vibrante (continuação). Condições de continuidade para ondas EM: coeficientes de Fresnel

19 Novembro 2024, 15:00 José Manuel Rebordão

Corda vibrante não homogénea: construção dos dois coeficientes de transmissão e de reflexão em amplitude com base nas duas condições de continuidade. Alerta para a inversão da onda reflectida, que corresponde a uma desfasagem de pi.
 
Condições de continuidade para ondas EM sobre as componentes tangenciais de E e H e normais de B e D. Referência à dedução das leis da reflexão e transmissão e aos 4 coeficientes de Fresnel. Chamada de atenção para a utilização do módulo e do argumento destes 4 coeficientes.
Geometria para a situação de reflexão / transmissão de uma onda EM num dioptro plano. Construção das componentes paralela e perpendicular ao plano de incidência.
Equações e coeficientes de Fresnel e equações equivalentes para materiais não magnéticos. Análise gráfica dos coeficientes para a reflexão externa, em termos de amplitude e de fase.
Análise gráfica (amplitude e fase) dos 4 coeficientes de Fresnel, em situações de reflexão externa e interna.
Ângulo e lei de Brewster para a reflexão em luz com polarização paralela ao plano de incidência.
Reflectância e Transmitância, com base nos 4 coeficientes de Fresnel.
Caso particular da incidência normal.
 
BIBLIOGRAFIA
Hecht, Optics, Cap. 4.6 e 4.7 (equações de Fresnel)
Introduction to the Physics of Waves, Freegarde T, Cambridge University Press, 2013 – diversas secções referidas na apresentação power point.
PRÓXIMA AULA
Modelação da atenuação em ondas. RIT. Ondas evanescentes. Doppler.


Ondas estacionárias

18 Novembro 2024, 14:30 João Miguel Pinto Coelho

Sobreposição de ondas.

Ondas estacionárias.
Exercícios: 38 a 40.