рд╡рд┐рджреНрдпреБрддрдЪреБрдореНрдмрдХреАрдп рддрд░рдВрдЧреЗрдВ
рдореИрдХреНрд╕рд╡реЗрд▓ рдХреЗ рд╕рдореАрдХрд░рдг
$\oint E \cdot d A=Q / \varepsilon_{0}$ (рдмрд┐рдЬрд▓реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЧреЙрд╕ рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо)
$\oint \mathrm{B} \cdot \mathrm{dA}=0$ (рдЪреБрдВрдмрдХрддреНрд╡ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЧреЙрд╕ рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо)
$\oint \mathrm{E} \cdot \mathrm{d} \ell=\frac{-\mathrm{d} \Phi_{\mathrm{B}}}{\mathrm{dt}}$ (рдлреИрд░рд╛рдбреЗ рдХрд╛ рдирд┐рдпрдо)
$\oint B \cdot d \ell=\mu_{0} i_{c}+\mu_{0} \varepsilon_{0} \frac{d \Phi_{E}}{dt}$ (рдПрдореНрдкреАрдпрд░-рдореИрдХреНрд╕рд╡реЗрд▓ рдХрд╛рдиреВрди)
рджреЛрд▓рдирд╢реАрд▓ рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдФрд░ рдЪреБрдВрдмрдХреАрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░
$E=E_{x}(t)=E_{0} \sin (k z-\omega t)$
$=E_{0} \sin \left[2 \pi\left(\frac{z}{\lambda}-v t\right)\right]=E_{0} \sin \left[2 \pi\left(\frac{z}{\lambda}-\frac{t}{T}\right)\right]$
$E_{0} / B_{0}=c$
$c=1 / \sqrt{\mu_{0} \varepsilon_{0}} \quad c$ рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЧрддрд┐ рд╣реИ
$v=1 / \sqrt{\mu \varepsilon} \quad v$ рдорд╛рдзреНрдпрдо рдореЗрдВ рдкреНрд░рдХрд╛рд╢ рдХреА рдЧрддрд┐ рд╣реИ
$p=\frac{U}{c}$ рд╕рдордп рдХреЗ рд╕рд╛рде рдКрд░реНрдЬрд╛ рдХрд┐рд╕реА рд╕рддрд╣ рдкрд░ рд╕реНрдерд╛рдирд╛рдВрддрд░рд┐рдд рд╣реЛ рдЬрд╛рддреА рд╣реИ $t$ рд╣реИ $U$, рдЗрд╕ рд╕рддрд╣ рдкрд░ рдкрд╣реБрдВрдЪрд╛рдП рдЧрдП рдХреБрд▓ рд╕рдВрд╡реЗрдЧ рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдорд╛рдг (рдкреВрд░реНрдг рдЕрд╡рд╢реЛрд╖рдг рдХреЗ рд▓рд┐рдП) рд╣реИ $p$
рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рдЪреБрдореНрдмрдХреАрдп рд╡рд░реНрдгрдХреНрд░рдо