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多くの物質は、よく特徴付けられた屈折率を持っていますが、これらの屈折率は光の周波数に大きく依存することが多く、光学分散を引き起こします。標準的な屈折率の測定は、波長(λ)が589ナノメートルの「黄色二重線」ナトリウム D 線で行われます。
温度、圧力/応力など、および正確な材料組成(ドーパントの存在など)にも弱い依存性があります。ただし、多くの材料と一般的な条件では、これらの変動はパーセントレベル以下です。したがって、精度が必要な場合は、インデックス測定のソースを引用することが特に重要です。
一般に、屈折率は実数部と虚数部の両方を持つ複素数であり、虚数部は特定の波長での吸収損失の強さを示します。そのため、虚数部は消衰係数 と呼ばれることもあります。このような損失は、たとえば金属では短波長(可視光など)で特に顕著になるため、屈折率の記述には必ず含める必要があります。

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参照
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外部リンク
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- クリストラン、イギリス
- イエナ大学、ドイツ
- 屈折率のハイパーフィジックスリスト
- Luxpop: 屈折率の値とフォトニクスの計算
- Kaye and Laby Online英国国立物理学研究所提供
- 溶媒の屈折率一覧
