Уравнение бегущей электромагнитной волны в вакууме (общий вид):
где
![E_0 \ - E_0 \ -](https://tex.z-dn.net/?f=E_0+%5C+-)
амплитудное значение напряжённости поля;
![\omega \omega](https://tex.z-dn.net/?f=%5Comega)
- циклическая частота;
![k= \frac{\omega}{\vartheta} \ - k= \frac{\omega}{\vartheta} \ -](https://tex.z-dn.net/?f=k%3D+%5Cfrac%7B%5Comega%7D%7B%5Cvartheta%7D+%5C+-)
волновое число;
![\varphi \ - \varphi \ -](https://tex.z-dn.net/?f=%5Cvarphi+%5C+-)
начальная фаза колебаний в точка с координатой
Циклическую частоту распишем как:
Тогда уравнение можно записать как:
при амплитуде
![E_0=10 \ \frac{_KB}{c_M} = 10^6 \ \frac{B}{_M} E_0=10 \ \frac{_KB}{c_M} = 10^6 \ \frac{B}{_M}](https://tex.z-dn.net/?f=E_0%3D10+%5C++%5Cfrac%7B_KB%7D%7Bc_M%7D+%3D++10%5E6+%5C++%5Cfrac%7BB%7D%7B_M%7D+)
и частоте
![\nu=100 \ M\Gamma\iota\zeta = 10^8 \ \Gamma\iota\zeta \nu=100 \ M\Gamma\iota\zeta = 10^8 \ \Gamma\iota\zeta](https://tex.z-dn.net/?f=%5Cnu%3D100+%5C+M%5CGamma%5Ciota%5Czeta+%3D+10%5E8+%5C+%5CGamma%5Ciota%5Czeta)
уравнение будет иметь вид (начальная фаза отсутствует):
p.s. Электромагнитные волны распространяются со скорость света, по этому
![\vartheta=3\cdot 10^8 \ \frac{_M}{c} \vartheta=3\cdot 10^8 \ \frac{_M}{c}](https://tex.z-dn.net/?f=%5Cvartheta%3D3%5Ccdot+10%5E8+%5C++%5Cfrac%7B_M%7D%7Bc%7D+)
;