1.25. {{:optics:выделение_177.png?direct&150 |}} Луч света падает на поверхность плоскопараллельной пластинки толщиной $d,$ под углом $\alpha ,$ большим угла полного внутреннего отражения. Найти интенсивность света, прошедшего через пластинку. Электрическое поле волны параллельно поверхности пластинки.

-----

На границе раздела электрическое поле имеет только тангенциальную
компоненту. 

Падающая волна --- $E\exp\left(i\vec{k}_{1}\vec{r}-i\omega t\right)$

отражённая --- $E_{1}\exp\left(-i\vec{k}_{1}\vec{r}-i\omega t\right)$

прошедшая --- $E_{2}\exp\left(i\vec{k}_{1}\vec{r}-i\omega t\right)$.

В зазоре так же рассмотрим две волны: 

падающую --- $A_{1}\exp\left(i\vec{k}_{2}\vec{r}-i\omega t\right)$

и отражённую --- $A_{2}\exp\left(i\vec{k}_{2}\vec{r}-i\omega t\right)$.

Запишем условие на границе для тангенциальных компонент полей. На
верхней границе для электрического поля 
$$E+E_{1}=A_{1}+A_{2},$$
для магнитного 
$$\left(H+H_{1}\right)\cos\alpha=\left(B_{2}+B_{1}\right)\cos\beta $$
в момент времени $t=0$ принимая, что на границе $z=0$. На нижней
границе $z=d$ и для электрического поля выполнено:
$$A_{1}\exp\left(ik_{2}\cos\beta d\right)+A_{2}\exp\left(-ik_{2}\cos\beta d\right)=E_{2},$$
для магнитного: 
$$\left(B\exp\left(ik_{2}\cos\beta d\right)+B_{1}\exp\left(-ik_{2}\cos\beta d\right)\right)\cos\beta=H_{2}\exp\left(ik_{1}\cos\alpha d\right)\cos\alpha .$$

Запишем магнитное поле через электрическое используя упрощение $\mu_{i}=1:$

$$[\vec{k}\times\vec{E}]=\frac{\omega}{c}\vec{B}=\frac{\omega}{c}\vec{H},$$
тогда граничное условие для магнитного поля перепишем в виде:
$$
k_{1}\left(E-E_{1}\right)\cos\alpha=k_{2}\left(A-A_{1}\right)\cos\beta.
$$
Для второй границы 
$$
k_{2}\left(A\exp\left(ik_{2}\cos\beta d\right)-A_{1}\exp\left(-ik_{2}\cos\beta d\right)\right)\cos\beta=k_{1}E_{2}\cos\left(k_{1}\cos\alpha d\right)\cos\beta.
$$

Обратим внимание, что для волнового вектора справедливо
$$k_{1}\cos\alpha=k_{1z}=\sqrt{k_{1}^{2}-k_{1x}^{2}},$$
$$k_{2}\cos\beta=k_{2z}=\sqrt{k_{2}^{2}-k_{2x}^{2}},$$ а на границе
для волнового вектора выполнено $k_{1x}=k_{2x}$. Следовательно 
$$k_{2z}=\sqrt{k_{2}^{2}-k_{1x}^{2}}.$$

Перепишем полученную систему уравнений 

$$\left\{ \begin{array}{l}
E+E_{1}=A+A_{1}\\
k_{1}\left(E-E_{1}\right)\cos\alpha=k_{2}\left(A-A_{1}\right)\cos\beta\\
A_{1}\exp\left(ik_{2}\cos\beta d\right)+A_{2}\exp\left(-ik_{2}\cos\beta d\right)=E_{2}\\
\left(B\exp\left(ik_{2}\cos\beta d\right)+B_{1}\exp\left(-ik_{2}\cos\beta d\right)\right)\cos\beta=H_{2}\cos\alpha
\end{array}\right.$$

при помощи матрицы коэффициентов

$$\left(\begin{array}{cccc|c}
A & A_{1} & E_{1} & E_{2}\\ \hline
1 & 1 & -1 & 0 & E\\
k_{2z} & -k_{2z} & k_{1z} & 0 & Ek_{1z}\\
e^{ik_{2z}d} & e^{-ik_{2z}d} & 0 & -1 & 0\\
e^{ik_{2z}d}k_{2z} & -e^{-ik_{2z}d}k_{2z} & 0 & -k_{1z} & 0
\end{array}\right)$$
для удобства введя переобозначения:
$$\left(\begin{array}{cccc|c}
A & A_{1} & E_{1} & E_{2}\\ \hline
1 & 1 & -1 & 0 & E\\
x & -x & y & 0 & Ey\\
t & t^{-1} & 0 & -1 & 0\\
xt & -xt^{-1} & 0 & -y & 0
\end{array}\right).$$
Для вычисления $E_2$ найдём два определителя:
$$
\Delta=\left|\begin{array}{cccc}
1 & 1 & -1 & 0\\
x & -x & y & 0\\
t & t^{-1} & 0 & -1\\
xt & -xt^{-1} & 0 & -y
\end{array}\right|=
$$
$$
\left|\begin{array}{ccc}
1 & 1 & -1\\
x & -x & y\\
xt & -xt^{-1} & 0
\end{array}\right|-y\left|\begin{array}{ccc}
1 & 1 & -1\\
x & -x & y\\
t & t^{-1} & 0\\
\end{array}\right|=$$
$$(x^{2}t^{-1}+yxt)-(x^{2}t-xyt^{-1})-y(-xt^{-1}+yt-xt-yt^{-1})=
$$
$$(x^{2}+y^{2})(t^{-1}-t)+2xy(t^{-1}+t)
$$
и заменяя последний столбец, найдём второй определитель
$$
\Delta_{4}=\left|\begin{array}{cccc}
1 & 1 & -1 & E\\
x & -x & y & Ey\\
t & t^{-1} & 0 & 0\\
xt & -xt^{-1} & 0 & 0
\end{array}\right|=
$$
$$-E\left|\begin{array}{ccc}
x & -x & y\\
t & t^{-1} & 0\\
xt & -xt^{-1} & 0
\end{array}\right|+Ey\left|\begin{array}{ccc}
1 & 1 & -1\\
t & t^{-1} & 0\\
xt & -xt^{-1} & 0
\end{array}\right|=4Eyx .
$$
Таким образом
$$
E_{2}=\frac{\Delta_{4}}{\Delta}=\frac{4Eyx}{(x^{2}+y^{2})(t^{-1}-t)+2xy(t^{-1}+t)}=
$$
$$
\frac{4Ek_{2z}k_{1z}}{(k_{2z}^{2}+k_{1z}^{2})(e^{-ik_{2z}d}-e^{ik_{2z}d})+2k_{2z}k_{1z}(e^{-ik_{2z}d}+e^{ik_{2z}d})}=
$$
$$\frac{2Ek_{2z}k_{1z}}{2k_{2z}k_{1z}\cos\left(k_{2z}d\right)-i(k_{2z}^{2}+k_{1z}^{2})\sin\left(k_{2z}d\right)}.$$
вспомним, что 
$$k_{1x}=k_{1}\sin\alpha=\frac{\omega}{c}n_{1}\sin\alpha,$$
$$k_{1z}=\frac{\omega}{c}n_{1}\cos\alpha$$ и 
$$k_{2z}=\sqrt{k_{2}^{2}-k_{1x}^{2}}=\frac{\omega}{c}\sqrt{n_{2}^{2}-n_{1}^{2}\sin^{2}\alpha},$$
но при полном внутреннем отражении выполнено 
$$n_{2}<n_{1}\sin\alpha,$$
тогда
$$k_{2z}=\pm i\frac{\omega}{c}\sqrt{n_{1}^{2}\sin^{2}\alpha-n_{2}^{2}}=\pm i\varkappa .$$
В этом случае выражение для поля
$$
E_{2}=\frac{i2E\varkappa k_{1z}}{2k_{2z}i\varkappa\cosh\left(\varkappa d\right)-(k_{1z}^{2}-\varkappa^{2})\sinh\left(\varkappa d\right)},$$
тогда коэффициент прохождения:
$$
\rho=\frac{|E_{2}|^{2}}{E^{2}}=\frac{4\varkappa^{2}k_{1z}^{2}}{4\varkappa^{2}k_{1z}^{2}\cosh^{2}\left(\varkappa d\right)+(k_{1z}^{2}-\varkappa^{2})^{2}\sinh^{2}\left(\varkappa d\right)}=
$$
$$\frac{1}{\cosh^{2}\left(\varkappa d\right)+\left(\frac{k_{1z}^{2}-\varkappa^{2}}{2\varkappa k_{1z}}\right)^{2}\sinh^{2}\left(\varkappa d\right)}.$$

/* Окончательно:

$$\rho=\frac{|E_{2}|^{2}}{E^{2}}=\frac{4\varkappa^{2}k_{1z}^{2}}{4\varkappa^{2}k_{1z}^{2}\cosh^{2}\left(\varkappa d\right)+(k_{1z}^{2}-\varkappa^{2})^{2}\sinh^{2}\left(\varkappa d\right)}=$$
$$\frac{1}{\cosh^{2}\left(\varkappa d\right)+\left(\frac{k_{1z}^{2}-\varkappa^{2}}{2\varkappa k_{1z}}\right)^{2}\sinh^{2}\left(\varkappa d\right)}.$$
*/