Interpretación geométrica del efecto no-refractivo para transparencias rugosas
- Autores
- Perez Quintián, Fernando; Rebollo, María Aurora; Gaggioli, Néstor Gustavo
- Año de publicación
- 1995
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- La distribución de luz dispersada por una transparencia rugosa presenta un efecto anómalo llamado "dispersión no refractiva". Este efecto puede describirse, en forma simplificada, como el apartamiento del máximo de la curva de difusión de la dirección dada por la ley de Snell. En este trabajo presentamos un sencillo modelo geométrico que explica una parte importante de este efecto, y algunos resultados experimentales con luz blanca que confirman que el efecto tiene una componente geométrica
Fil: Perez Quintián, Fernando. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. Argentina
Fil: Rebollo, María Aurora. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. Argentina
Fil: Gaggioli, Néstor Gustavo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes. Grupo de óptica y láser (CAC-CNEA). Buenos Aires. Argentina - Fuente
- An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1995;01(07):36-39
- Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
- OAI Identificador
- afa:afa_v07_n01_p036
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Interpretación geométrica del efecto no-refractivo para transparencias rugosasPerez Quintián, FernandoRebollo, María AuroraGaggioli, Néstor GustavoLa distribución de luz dispersada por una transparencia rugosa presenta un efecto anómalo llamado "dispersión no refractiva". Este efecto puede describirse, en forma simplificada, como el apartamiento del máximo de la curva de difusión de la dirección dada por la ley de Snell. En este trabajo presentamos un sencillo modelo geométrico que explica una parte importante de este efecto, y algunos resultados experimentales con luz blanca que confirman que el efecto tiene una componente geométricaFil: Perez Quintián, Fernando. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. ArgentinaFil: Rebollo, María Aurora. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio Láser (UBA-FI). Buenos Aires. ArgentinaFil: Gaggioli, Néstor Gustavo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes. Grupo de óptica y láser (CAC-CNEA). Buenos Aires. ArgentinaAsociación Física Argentina1995info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v07_n01_p036An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 1995;01(07):36-39reponame:Biblioteca Digital (UBA-FCEN)instname:Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesinstacron:UBA-FCENspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar2025-09-29T13:40:24Zafa:afa_v07_n01_p036Institucionalhttps://digital.bl.fcen.uba.ar/Universidad públicaNo correspondehttps://digital.bl.fcen.uba.ar/cgi-bin/oaiserver.cgiana@bl.fcen.uba.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:18962025-09-29 13:40:25.16Biblioteca Digital (UBA-FCEN) - Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesfalse |
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