Введение

Оптическое явление, напоминающее ореол святого вокруг тени головы наблюдателя. Глория – это оптическое явление, похожее на ореол святого вокруг тени головы наблюдателя, вызванное солнечным светом или (реже) лунным светом, взаимодействующим с мельчайшими капельками воды, образующими туман или облака. Глория состоит из одного или нескольких концентрических колец, последовательно уменьшающихся в яркости, каждое из которых имеет красный цвет по внешнему краю и синеватый – к центру. Из-за своего вида это явление иногда путают с круглой радугой, однако последняя имеет значительно больший диаметр и возникает в результате иных физических процессов. Глории образуются вследствие волновой интерференции света, преломляющегося внутри мелких капель.

Появление и наблюдение

В зависимости от обстоятельств (например, однородности размера капель в облаках) можно увидеть одно или несколько колец. Кольца редко бывают полными, их прерывает тень наблюдателя. Угловой размер внутреннего и самого яркого кольца намного меньше, чем у радуги, составляя примерно от 5° до 20°, в зависимости от размера капель. При благоприятных условиях, глория и радуга могут наблюдаться одновременно. "Глории можно увидеть на горах и склонах холмов, с самолетов, в морском тумане и даже в помещении". Подобно радуге, глории центрированы на антисолнечной (или, в случае Луны, антилунной) точке, которая совпадает с тенью головы наблюдателя. Поскольку эта точка диаметрально противоположна положению Солнца (или Луны) в небе, она обычно находится ниже горизонта наблюдателя, за исключением восхода и захода Солнца (или Луны). Глории часто наблюдаются с самолетов. В этом случае, если самолет летит достаточно низко, чтобы его тень была видна на облаках, глория всегда окружает его. Это иногда называют "Глорией пилота". В 2024 году астрономы предположили, что существование глории может объяснить некоторые наблюдения экзопланеты WASP 76b. Если эта интерпретация подтвердится, это станет первым обнаруженным внесолнечным явлением, подобным глории.

Спектр Броккена

Когда на это явление смотрят с горы или высокого здания, его часто можно наблюдать в сочетании со спектром Броккена, также называемым горным спектром – кажущейся огромной тенью наблюдателя, отбрасываемой (при низком положении солнца) на облака, находящиеся ниже горы, на которой стоит наблюдатель. Название происходит от Броккена, высочайшей вершины Гарцкого хребта в Германии. Благодаря тому, что вершина часто находится над уровнем облаков, а местность окутана туманом, здесь часто создаются условия для отбрасывания тени на облачный слой. Гигантские тени, которые, казалось, двигались сами по себе из-за перемещения облачного покрова (это перемещение также является частью определения спектра Броккена), и окруженные радусными кольцами, могли способствовать репутации Гарцких гор как убежища ведьм и злых духов. В «Фаусте» Гёте Броккен упоминается как Блоксберг и является местом проведения Вальпургиевой ночи, или Субботы ведьм.

Теория

Современные теории света, впервые описанные Анри Пуанкаре в 1887 году, способны объяснить феномен славы через сложный угловой момент (вращение) электромагнитного поля световой волны и не нуждаются в квантовых теориях. В 1977 году в журнале Scientific American была представлена сводка о радужных явлениях, в которой отмечалось: text=Радует обнаружить в элегантной, но, казалось бы, абстрактной теории сложного углового момента объяснение этих двух природных явлений [Слава и радуги 10-го порядка] и найти там неожиданную связь между ними.|author=H. M Nussenzveig.

Большая часть работ 20-го века, посвященных феноменам радуги и славы, была сосредоточена на определении правильной интенсивности света в каждой точке явления, что требует применения квантовых теорий. В 1947 году голландский астроном Хендрик ван де Хюльст предположил, что в этом участвуют поверхностные волны. Он высказал предположение, что яркость цветных колец славы обусловлена интерференцией двух лучей между "короткими" и "длинными" поверхностными волнами, которые генерируются световыми лучами, входящими в капли в диаметрально противоположных точках (оба луча испытывают одно внутреннее отражение). Теория бразильского физика Герха Мойсеса Нуссенцвейга предполагает, что световая энергия, отражаемая обратно славой, в основном происходит от классического волнового туннелирования (в статье используется как синоним к evanescent wave coupling), которое представляет собой взаимодействие между evanescent световой волной, распространяющейся по поверхности капли, и волнами внутри капли.

В культуре

К. Т. Р. Уилсон увидел славу, работая временным наблюдателем на метеостанции Бен-Невис. Вдохновлённый этим впечатляющим зрелищем, он решил создать в лаборатории устройство для искусственного создания облаков, чтобы воспроизвести славу в уменьшенном масштабе. Его работа привела к созданию облачной камеры – прибора для обнаружения ионизирующего излучения, за которую он и Артур Комптон получили Нобелевскую премию по физике в 1927 году. В Китае это явление называют «свет Будды» (или нимбом). Его часто можно наблюдать на высоких горах, окутанных облаками, таких как Хуаншань и гора Эмэй. Упоминания об этом явлении на горе Эмэй датируются 63 годом нашей эры. Цветной нимб всегда окружает тень наблюдателя, поэтому его часто воспринимали как символ личного просветления (ассоциируемого с Буддой или божественностью). Стилизованные славы иногда встречаются в западной геральдике. На Большой печати Соединённых Штатов изображены две славы: слава, прорывающаяся сквозь облака, окружающие группу из 13 звёзд на лицевой стороне, и слава, окружающая Глаз Провидения над незаконченной пирамидой на оборотной стороне.