Abstract
Après avoir défini la notion d'ondes électromagnétiques hétérogènes, planes et uniformes, et rappelé leur mode de formation, nous déduisons des équations de Maxwell leurs principales caractéristiques, et nous calculons les expressions des déphasages et atténuations des champs; il faut noter, d'une part, que même en milieu non magnétique, les trajectoires d'énergie ne sont généralement perpendiculaires ni aux plans équiphases, ni aux plans équiamplitudes; et d'autre part, que les indices optiques n et s, comme les composantes du vecteur d'onde complexe, varient avec l'hétérogénéité des ondes. L'étude des conditions aux limites est faite en utilisant les angles réels de réfraction des phases et des amplitudes, ainsi que des indices optiques distincts des constantes de Drude. Les lois de Snell-Descartes deviennent alors plus simples, plus générales, et physiquement significatives. En utilisant un indice de réfraction complexe vectoriel, au lieu d'un ‘angle’ complexe, nous étudions l'influence de l'absorption dans différents cas : détermination optique de la constante diélectrique complexe, applications à la loi de Bragg (méthodes de Kiessig et de Umrath), et à la fluorescence X. Des exemples numériques illustrent l'influence de l'hétérogénéité des ondes dans les domaines spectraux x et u.v.