Diferencia entre revisiones de «Ondas: Polarizacion»

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El siguiente articulo se limita unicamente a tratar el tema de polarización de la luz(lineal, circular y elíptica). Cabe aclarar que hacer al uso del termino “luz polarizada” es hacer referencia a que la luz tiene una orientación. La luz puede ser tratada como una onda electromagnética transversal. Conviene recordar que una onda tansversal es aquella donde la perturbación o vibración ocurre en los planos perpendiculares a la dirección del movimento.[[Image: Ondatransdbml.jpg|frame|center|Figura 1]]
El siguiente articulo se limita unicamente a tratar el tema de polarización de la luz(lineal, circular y elíptica). Cabe aclarar que hacer al uso del termino “luz polarizada” es hacer referencia a que la luz tiene una orientación. La luz puede ser tratada como una onda electromagnética transversal. Conviene recordar que una onda tansversal es aquella donde la perturbación o vibración ocurre en los planos perpendiculares a la dirección del movimento.[[Image: Ondatransdbml.jpg|frame|center|Figura 1]]
Sabemos que los campos eléctrico y magnetico guardan una cierta relación entre si, por lo que una vez conocido el campo elécrico trasnversal entonces podremos determinar el campo magnético transversal, esto es:
<center><math>
B\left(z,t\right)=\hat{e}_{z}\times\left[E^{+}\left(z,t)-E^{-}\left(z,t\right)\right)\right]
</math></center>
[[Image: Camposdbml.jpg|frame|center|Figura ]]


== Polarización lineal. ==
== Polarización lineal. ==
En general, la magnitud y dirección del vector campo eléctrico en cualquier punto a lo largo de la trayectoria es una función del tiempo y del espacio.
En el caso de las ondas transversales si el desplazamiento es una oscilacion hacia atras y adelante de una linea transversal z fija, se dice que las ondas estan linealmente polarizadas.La luz está linealmente polarizada si el vector eléctrico conserva constante su dirección, cambiando unicamente de forma senoidal con el tiempo y el espacio su magnitud y sentido.
Imaginemos dos ondas de luz linealmente polarizadas de la misma frecuencia, moviendose a traves de la misma región del espacio, en la misma dirección, siendo sus vectores campo elélctrico colineales, las perturbaciones superpuestas se combinarán simplemente para formar una onda resultante linealmente polarizada.
Representemos estas dos ondas de luz de la manera siguiente:
<center><math>
E_{\text{x}}(z,t)=\hat{e}_{\text{x}}E_{\text{0x}}cos(kz-wt)</math></center>
<center><math>
E_{\text{y}}(z,t)=\hat{e}_{\text{y}}E_{\text{0y}}cos(kz-wt+\varepsilon)
</math></center>
==Polarización circular.==
==Polarización circular.==
==Polarización elíptica. ==
==Polarización elíptica. ==

Revisión del 23:53 2 abr 2009

Introducción

El estudio acerca del comportamiento y naturaleza de la luz incluye nombres de grandes maestros a traves de la historia, además de ser un tema bastante amplio.

El siguiente articulo se limita unicamente a tratar el tema de polarización de la luz(lineal, circular y elíptica). Cabe aclarar que hacer al uso del termino “luz polarizada” es hacer referencia a que la luz tiene una orientación. La luz puede ser tratada como una onda electromagnética transversal. Conviene recordar que una onda tansversal es aquella donde la perturbación o vibración ocurre en los planos perpendiculares a la dirección del movimento.


Sabemos que los campos eléctrico y magnetico guardan una cierta relación entre si, por lo que una vez conocido el campo elécrico trasnversal entonces podremos determinar el campo magnético transversal, esto es:



Polarización lineal.

En general, la magnitud y dirección del vector campo eléctrico en cualquier punto a lo largo de la trayectoria es una función del tiempo y del espacio. En el caso de las ondas transversales si el desplazamiento es una oscilacion hacia atras y adelante de una linea transversal z fija, se dice que las ondas estan linealmente polarizadas.La luz está linealmente polarizada si el vector eléctrico conserva constante su dirección, cambiando unicamente de forma senoidal con el tiempo y el espacio su magnitud y sentido.

Imaginemos dos ondas de luz linealmente polarizadas de la misma frecuencia, moviendose a traves de la misma región del espacio, en la misma dirección, siendo sus vectores campo elélctrico colineales, las perturbaciones superpuestas se combinarán simplemente para formar una onda resultante linealmente polarizada.

Representemos estas dos ondas de luz de la manera siguiente:

Polarización circular.

Polarización elíptica.

Bibliografía

Daniel Malacara. Optica básica. Fondo de la cultura económica, 1989

David S. Kliger, James W. Lewis y Cora E. Randall. Polarized light in optics and spectroscopy. Academic Press,Inc. 1990

Frank S.Crawford, Jr. Ondas. (Berkeley physics course - volumen 3) . Edit Reverté 1994

Eugene Hetch. Optica. Pearson Education 2003