Que es el indice de refraccion

Concepto de índice de refracción de un medio óptico

donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad de fase de la luz en el medio. Por ejemplo, el índice de refracción del agua es 1,333, lo que significa que la luz viaja 1,333 veces más despacio en el agua que en el vacío. El aumento del índice de refracción corresponde a la disminución de la velocidad de la luz en el material.
donde θ1 y θ2 son los ángulos de incidencia y refracción, respectivamente, de un rayo que atraviesa la interfaz entre dos medios con índices de refracción n1 y n2. Los índices de refracción también determinan la cantidad de luz que se refleja al llegar a la interfaz, así como el ángulo crítico para la reflexión interna total, su intensidad (ecuaciones de Fresnel) y el ángulo de Brewster[1].
El índice de refracción puede considerarse como el factor por el que la velocidad y la longitud de onda de la radiación se reducen respecto a sus valores en el vacío: la velocidad de la luz en un medio es v = c/n, y de forma similar la longitud de onda en ese medio es λ = λ0/n, donde λ0 es la longitud de onda de esa luz en el vacío. Esto implica que el vacío tiene un índice de refracción de 1, y que la frecuencia (f = v/λ) de la onda no se ve afectada por el índice de refracción. En consecuencia, el color percibido por el ojo humano de la luz refractada, que depende de la frecuencia, no se ve afectado por la refracción o el índice de refracción del medio.

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Mejore sus mediciones de índice de refracciónYa sea que trabaje con productos químicos, alimentos, bebidas u otros productos que pueden ser pastosos o líquidos, hay detalles importantes que deben ser abordados para mejorar sus análisis de índice de refracción. Las respuestas a estas preguntas pueden influir directamente en sus determinaciones. Consulte nuestro folleto interactivo que responde a las preguntas más frecuentes sobre las mediciones de índice de refracción, Brix y densidad.
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El índice de refracción

El índice de refracción es un valor comúnmente utilizado en la ciencia óptica. No tiene unidad y da una indicación de la capacidad de un material para refractar la luz. Para entender el concepto de índice de refracción es importante comprender los conceptos de refracción.
La refracción se produce cuando la luz u otro tipo de radiación cambia de medio. Cuando las ondas de luz chocan con el nuevo medio, los átomos del medio absorben la energía y la vuelven a irradiar a la misma frecuencia, pero hay un desfase que hace que la velocidad y la longitud de onda cambien.
Si definimos la normal como la línea perpendicular a la superficie de la interfaz, un valor más alto del índice de refracción significará que el rayo se dobla más hacia la normal cuando pasa del vacío al medio.
Esto demuestra claramente que el índice de refracción se ve afectado por la longitud de onda; a medida que aumenta la longitud de onda, el índice de refracción también aumenta, como se muestra en el siguiente gráfico que representa el índice de refracción del agua frente a la longitud de onda de la onda:
Como podemos observar en este gráfico, para longitudes de onda cortas (ultravioleta), n es menor que para longitudes de onda largas (espectro infrarrojo cercano). Esto significa que las longitudes de onda más cortas se refractan menos que las más largas.

Índice de refracción

El índice de refracción es un valor calculado a partir de la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y en un segundo medio de mayor densidad. La variable del índice de refracción se simboliza habitualmente con la letra n o n’ en textos descriptivos y ecuaciones matemáticas.
Como se muestra en la figura anterior, un frente de onda que incide sobre una superficie plana que separa dos medios se refracta al entrar en el segundo medio si la onda incidente es oblicua a la superficie. El ángulo de incidencia (θ(1)) está relacionado con el ángulo de refracción (θ(2)) mediante la sencilla relación conocida como ley de Snell:
Donde n representa los índices de refracción del material 1 y del material 2 y θ son los ángulos de la luz que viaja a través de estos materiales con respecto a la normal. Hay varios puntos importantes que se pueden extraer de esta ecuación. Cuando n(1) es mayor que n(2), el ángulo de refracción es siempre mayor que el ángulo de incidencia. Alternativamente, cuando n(2) es mayor que n(1), el ángulo de refracción es siempre menor que el ángulo de incidencia. Cuando los dos índices de refracción son iguales (n(1) = n(2)), la luz pasa sin refracción.

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