Излучение в среду будет таково, что углы там будут не все, а в пределах угла полного внутреннего отражения для границы среда/вакуум.
Хорошая фантазия, но неправильная. Откуда излучателю в точке

знать что-то о поверхности между

и

? Можете заменить пластину на массив впаянных в стекло шариков. Надеюсь, не надо объяснять, что шарик излучает по всем направлениям?
Ответ, мне кажется, в том, что стекло

находится в тепловом контакте с

(а иначе, там слой вакуума, и парадокса нет). А значит, излучение происходит не только с

но и со всего объёма

а также с поверхности раздела

Стекло не может излучать, излучает только то что поглощает свет - Закон Кирхгофа.
-- 20.02.2013, 11:26 --Да, просто тут, если взять любую точку на границе раздела сред (1-2), да и посмотреть под какими углами может влетать очередной фотон в этой точке, испущенный поверхностью

в каком-либо месте неважно в каком, во вторую среду (с показателем преломления

), то окажется, что все фотоны во второй среде будут распространяться в конусе с углом от нормали равным углу полного внутреннего отражения. В таких же конусах с тем же углом распространяется излучение, испускаемое поверхностью

(т.к. с большим углом излучение не учитывается) . И парадокса не возникает.
Посмотрите на рис

здесь между пластиной B и стеклом тонкая воздушная прослойка. Да в таком случае парадокса не возникает. Но если стекло соединено с пластиной B как это делают в микроскопах на иммерсии т.е. через слой жидкости, путь некоторых лучей (фотонов) изменится

тогда часть энергии излученной пластиной B отразится обратно и чтобы термодинамическое равновесие восстановилось температура пластинки B должна быть выше чем A/