Pembiasan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
→‎Referensi: ganti stub group
Borgxbot (bicara | kontrib)
k Robot: Cosmetic changes
Baris 1:
{{terjemah|Inggris}}
{{periksaterjemahan|en|Refraction}}
[[ImageBerkas:Pencil in a bowl of water.png|rigt|frame|Refraksi (pembiasan) gelombang-gelombang cahaya di air. Persegi gelap menunjukkan posisi sebenarnya sebatang pensil yang diletakkan dalam semangkuk air. Persegi terang menunjukkan posisi tampak dari pensil itu. Perhatikan bahwa ujungnya (X) seakan-akan terlihat di Y, posisi yang jelas lebih dangkal.]]
 
'''Refraksi''' (atau '''pembiasan''') dalam [[optika]] geometris didefinisikan sebagai perubahan arah rambat [[partikel cahaya]] akibat terjadinya [[percepatan]].
Baris 7:
Pada [[optika]] era [[optik geometris]], '''refraksi''' [[cahaya]] yang dijabarkan dengan [[Hukum Snellius]], terjadi bersamaan dengan [[refleksi]] [[gelombang cahaya]] tersebut, seperti yang dijelaskan oleh [[persamaan Fresnel]] pada masa transisi menuju era [[optik fisis]]. Tumbukan antara [[gelombang cahaya]] dengan [[antarmuka]] dua [[medium]] menyebabkan [[kecepatan fasa]] [[gelombang cahaya]] berubah. [[Panjang gelombang]] akan bertambah atau berkurang dengan [[frekuensi]] yang sama, karena sifat [[gelombang cahaya]] yang [[transversal]] (bukan [[longitudinal]]). Pengetahuan ini yang membawa kepada penemuan [[lensa]] dan ''refracting telescope''. '''Refraksi''' di era [[optik fisis]] dijabarkan sebagai fenomena perubahan arah rambat [[gelombang]] yang tidak saja tergantung pada perubahan [[kecepatan]], tetapi juga terjadi karena faktor-faktor lain yang disebut [[difraksi]] dan [[dispersi]].
 
[[ImageBerkas:Refraction-with-soda-straw.jpg|thumb|The straw appears to be broken, due to refraction of light as it emerges into the air.]]
 
Contoh terjadinya refraksi yang sangat umum dijumpai adalah seperti ilustrasi gambar di samping. Dengan adanya perbedaan [[indeks bias]] antara [[udara]] (1,0003) dan [[air]] (1,33) di dalam sebuah mangkok, sebuah benda lurus seperti [[pensil]] atau sedotan akan tampak seperti patah dengan kedalaman air yang tampak lebih dangkal.
 
== [[Refraksi ganda]] ==
[[ImageBerkas:Calcite.jpg|right|thumb|400px|A calcite crystal laid upon a paper with some letters showing the double refraction]]
'''Refraksi ganda''' atau '''''birefringence''''' atau '''''double refraction''''' adalah dekomposisi [[sinar]] [[cahaya]] menjadi dua [[sinar]] [[cahaya]] yang disebut '''''ordinary ray''''' dan '''''extraordinary ray'''''.
 
Baris 44:
Refraksi ganda juga dapat terjadi dengan [[sumbu anisotropik]] ganda yang disebut '''''biaxial birefringence''''' atau '''''trirefringence''''', seperti yang terjadi pada pembiasan [[sinar]] [[cahaya]] pada [[material anisotropik]] layaknya [[kristal]] atau [[berlian]]. Untuk material semacam ini, tensor [[indeks bias]] '''n''', secara umum memiliki tiga [[eigenvalues]] yang berbeda, yaitu ''n''<sub>a</sub>, ''n''<sub>ß</sub> and ''n''<sub>?</sub>.
 
== [[Refraksi gradien]] ==
[[ImageBerkas:Grin-lens.png|thumb|A gradient-index lens with a parabolic variation of refractive index (''n'') with radial distance (''x''). The lens focuses light in the same way as a conventional lens.]]
[[ImageBerkas:density-nd.GIF|thumb|360px|Relation between the refractive index and the density of silicate and borosilicate glasses.<ref>{{cite web|url=http://www.glassproperties.com/refractive_index/|title=Calculation of the Refractive Index of Glasses|work=Statistical Calculation and Development of Glass Properties}}</ref>]]
'''Refraksi gradien''' adalah refraksi yang terjadi pada [[medium]] dengan [[indeks bias]] gradien.
 
Baris 55:
Hal ini dipelajari pada studi [[optika non linear]].
 
== [[Refraksi negatif]] ==
[[ImageBerkas:metarefraction.svg|thumb|A comparison of refraction in a left-handed metamaterial to that in a normal material]]
'''Refraksi negatif''' adalah refraksi yang terjadi seolah-olah [[sinar]] [[cahaya]] insiden dipantulkan oleh sumbu normal [[antarmuka]] dua [[medium]] pada sudut refraksi yang secara umum tunduk pada [[hukum Snellius]], namun bernilai negatif.
 
Baris 65:
Untuk kebanyakan [[material]], besaran [[permeabilitas]] <math>\mu</math> sangat dekat dengan nilai 1 pada [[frekuensi optis]], sehingga nilai ''n'' disederhanakan dengan pendekatan [[permitivitas]]: <math>\sqrt{\epsilon}</math>. Menurut persamaan ini, maka [[indeks bias]] dapat bernilai negatif, misalnya seperti pada [[sinar x]].<ref>{{cite web|author=Sansosti, Tanya M.|url=http://laser.physics.sunysb.edu/~tanya/report1/|title=Compound Refractive Lenses for X-Rays|publisher=[[Stony Brook University]]|year=2002|month=March}}</ref>
 
== [[Paradox momentum]] ==
Pada tahun 1908, [[Hermann Minkowski]] membuat persamaan momentum refraksi:<ref>{{cite journal|last=Minkowski|first=Hermann|year=1908|title=Die Grundgleichung für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern|journal=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse|pages=53-111|url=http://www.digizeitschriften.de/resolveppn/GDZPPN00250152X}}</ref>
 
Baris 82:
[[Rudolf Perierls]] menjabarkan inkonsistensi antara kedua persamaan ini dalam ''More Surprises in Theoretical Physics''.<ref>{{cite book|title=More Surprises in Theoretical Physics|first=Rudolf|last=Peierls|publisher=[[Princeton University|Princeton University Press]]|year=1991|isbn=0691025223}}</ref> [[Ulf Leonhardt]], komisaris ''Theoretical Physics'' di ''University of St. Andrews'', mendiskusikan hal ini, termasuk percobaan resolusinya.<ref>{{cite journal|title=Optics: Momentum in an uncertain light|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=444|year=2006|pages=823–24|doi=10.1038/444823a|last=Leonhardt|first=Ulf}}</ref>
 
== Referensi ==
{{reflist}}