빛은 전하를 띤 진동하는 입자들에서 방출되는데 순간 순간 변화 되는 전 기장과 자기장 성분으로 구성된 전자기 복사이다. 이 전자기복사는 에너지를 운반할 뿐만 아니라 광속 C로 매질이 없는 공간에서도 전파 되는데,
이때 전자기복사 파동의 진동수 와 파장의 곱은 광속 C와 같은 값을 갖게 된다.
전자기 복사의 스펙트럼은 파장이 짧은 X-ray, UV부터 IR, Thz 영역까지 광범위한 파장을 갖지만,
사람의 눈은 파장대역이 아주 좁은 가시광 성분의 빛만을 감지할 수 있다. (아쉽다.)
빛 현상을 다루는 광학을 이해하는 가장 간단한 방법은 광원에서 나온 빛이 직선으로(또는 Rays: 선, 광선)진행하는 것으로 생각하는 것이다.
광선: 어떤 광학계 내 한 점에서 다른 점으로 빛 에너지가 투과되는 경로를 의미한다
광선이라는 개념을 적용한 광학은 아주 유용하지만, 광선은 가상적 개념임을 항상 마음에 두고 있어야 한다.
즉, 빛은 실제로는 그렇지 않다. 그러나 어떤 특별한 경우 즉 single ray(또는 적어도 매우 얇은 광선의 다발)들의 상황에서는 빛의 진행을 그렇 게 적용 시킬 수 있으며 레이저 광속은 그와 같은 상황의 좋은 예가 된다.
실험적 사실들로부터 기하광학의 몇 가지 기초적인 가정을 구할 수 있다.
(1) 빛은 균질한 매질 내에서 직선으로 전파된다.
(2) 반사각은 입사각과 같다.
(3) 입사각의 sin값과 굴절각의 sin값의 비는 매질에 따른 상수 값을 갖는다.
(4) 두개의 독립된 광속이 교차하여도 서로 간에는 영향을 미치지 않는다.
빛의 속도, 참으로 중요하다. 만고불변의 진리와 같달까.
빛의 속도에 대해 알아보자.
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