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Filtro óptico

Un filtro óptico es un medio que sólo permite el paso a través de él de luz con ciertas propiedades, suprimiendo o atenuando la luz restante. Los filtros ópticos más comunes son los filtros de color, es decir, aquellos que sólo dejan pasar luz de una determinada longitud de onda. Si se limitan a atenuar la luz uniformemente en todo el rango de frecuencias se denominan filtros de densidad neutra.

Según su procedimiento de acción pueden ser de absorción, si absorben parte de la luz, o bien reflectivos si la reflejan. A este último grupo pertenecen los filtros dicroicos. Los usos de los filtros ópticos incluyen la fotografía, iluminación y numerosos usos científicos. Los filtros de absorción se elaboran depositando sobre la superficie de un sustrato transparente o mezclado en él, una sustancia con propiedades absorbentes de la luz.

Según el rango de frecuencias que dejan sin filtrar, se clasifican en filtros de paso alto o de paso bajo, según si dejan sin filtrar las radiaciones de frecuencia superior o inferior respectivamente a cierto valor, denominada frecuencia de corte. En los filtros de paso de banda se filtran las frecuencias por encima y por debajo de ciertos límites.

La atenuación de la señal filtrada se mide mediante la transmitancia óptica del medio filtrante o su inversa, la absorbancia.

Tipos de filtros

Estos son algunos tipos de filtros ópticos, no obstante muchos filtros corresponden a más de una categoría y comparten características o se pueden englobar dentro de otra clasificación. Así muchos filtros técnicos son a su vez filtros polarizadores o se puede obtener un determinado tipo de filtro mediante diversas técnicas que los englobarían en diversas categorías

Filtros dicroicos

El término dicroísmo (del griego dikroos, dos colores) hace referencia a la división de un haz de luz en dos bandas de frecuencia. Un filtro dicroico o interferencial está formado por una lámina transparente que posee un recubrimiento reflectante en una de sus superficies que refleja la luz que se desea filtrar. De este modo se consigue separar la luz en dos haces cromáticos mediante el principio de interferencia. Este tipo de filtros se fabrican depositando en el vacío capas de sustancias reflectivas sobre un sustrato, generalmente de vidrio. Variando el número y grosor de estas capas se puede ajustar el filtro a la frecuencia y ancho de banda deseado con mucha precisión siguiendo los principios del interferómetro de Fabry-Perot.

Aplicaciones

 
Prisma tricroico.

Aparte de las aplicaciones comunes, otro uso es la emisión de luz fría, con un filtro dicroico que bloquee la luz infrarroja, produciendo una fuente de luz que caliente menos la superficie iluminada. Muchas lámparas halógenas se fabrican con un filtro dicroico que refleja la luz infrarroja de vuelta al filamento. Se emplean prismas dicroicos para dividir la luz blanca en los colores primarios en cámaras de vídeo de gama profesional hacia sensores específicos para cada color, dos prismas dicroicos separan el rojo y azul respectivamente, al conjunto se le denomina prisma tricroico. El sistema se usó en las cámaras de película technicolor, que utilizaban una bobina para cada color (2 o 3 según el sistema).

El proceso inverso se lleva a cabo en los proyectores de vídeo, uniendo los haces de luz procedentes de tres pantallas LCD. En joyería se emplea este efecto para producir irisaciones en la superficie de vidrio con recubrimiento especial. Otra importante aplicación se lleva a cabo en el filtrado espacial.

Estos filtros, al no absorber apenas radiación, se calientan mucho menos que los equivalentes filtros de absorción, lo que los hace más estables para óptica de precisión y adecuados para trabajar con luz intensa o láser potentes. Sin embargo, al reflejar parte de la luz pueden interferir de forma indeseada con ciertos dispositivos ópticos, para los que son preferibles los filtros de absorción.

Una variante del mismo principio, pero con efectos opuestos es la empleada en los recubrimientos antirreflectivos de las lentes.

Filtros polarizadores

 
Diagrama de la acción de un filtro polarizador.

Los filtros polarizadores permiten únicamente el paso de luz polarizada en cierto plano. También pueden ser absorbentes, si absorben la radiación no polarizada en el ángulo deseado o de división de haz, si dividen la luz en un haz polarizado y otro no polarizado, como los de tipo Glan. Existen minerales que muestran de forma natural propiedades polarizadoras como la turmalina, pero en la práctica se suelen fabricar de materiales absorbentes del tipo del polaroid, un polímero de nitrocelulosa recubierto de cristales microscópicos de iodoquinina, orientados mediante campos eléctricos. También pueden fabricarse por el procedimiento de recubrimiento que se emplea para los filtros dicroicos, obteniéndose así filtros polarizadores dicroicos que dividen la luz en dos haces, ambos polarizados. Otros filtros explotan las propiedades de birrefringencia de ciertas sustancias como la calcita; a este grupo pertenece el prisma Nicol, o los filtros de tipo Glan, de cualidades superiores y usados en aplicaciones científicas.

Éstos filtros se usan en una amplia variedad de ámbitos, prácticos y científicos. Se emplean polarímetros para medir las propiedades ópticas de las sustancias orgánicas. Ciertos tipos de estereogramas son visibles polarizando las imágenes para cada ojo en un plano distinto, se proyectan juntas y con unas gafas especiales con filtros adecuados para cada ojo se separan de nuevo. También se emplean en telecomunicaciones, donde se emplean para separar y multiplexar la señal transmitida por una fibra óptica. Un polarímetro es un instrumento óptico dotado de filtros polarizadores para observar las propiedades de la luz emitida o modificada al pasar por una sustancia. Muchos fenómenos se pueden estudiar empleando polarimetría, como la estructura de ciertas sustancias orgánicas o cristalinas, igualmente, en astronomía, numerosos fenómenos son susceptibles de estudiarse con esta técnica.

Filtro de excitación

Este es un tipo de filtro para usos científicos que se emplea en microscopía de fluorescencia y espectroscopia. Estos filtros seleccionan la longitud de onda de excitación para producir fluorescencia en el espécimen observado bloqueando el resto de la luz procedente de una fuente que suele ser una lámpara de arco de xenón o una lámpara de vapor de mercurio, generalmente luz de onda corta.

Filtro de Lyot

Es un tipo de filtro creado por el astrónomo francés Bernard Lyot. Se usa principalmente en astronomía, especialmente astronomía solar. Está formado por una o más láminas birrefringentes, generalmente de cuarzo, siendo cada lámina de la mitad de grosor que la anterior. Debido a la birrefringencia de las placas los componentes de polarización ordinaria y extraordinaria del haz de luz tienen un índice de refracción distinto y por tanto distinta velocidad de fase, por lo que el estado de polarización de la luz se modificará al atravesar el filtro, perdiendo intensidad óptica en el polarizador siguiente. Sin embargo para ciertas longitudes de onda la diferencia en la longitud del recorrido óptico es un múltiplo entero de la longitud de onda por lo que las pérdidas son muy pequeñas. Esta longitud de onda se puede ajustar girando las láminas. Estas franjas de transmisión dependen del número, grosor y orientación de las láminas.

Estos filtros se emplean también para ajustar la longitud de onda de láseres ubicándolos en su resonador óptico.

Filtro de resonancia atómica

Este es un filtro usado en investigación científica para filtrar radiaciones electromagnéticas con extrema precisión y mínima pérdida de intensidad de señal. Produce emisiones de una amplitud de banda sumamente estrecha (del orden de 0,001 nanómetros) y puede trabajar en una longitud de onda desde el infrarrojo al ultravioleta. Otra característica de estos filtros es su alto grado de aceptación, de hasta 180º. Estos filtros son instalaciones sumamente complejas que son ajustadas específicamente para cada aplicación científica en que se emplee.

Los hay de tres tipos: filtros de Faraday, de Voight y de absorción-reemisión. Se emplean en diversas aplicaciones científicas en las que haya que filtrar con gran precisión radiación de frecuencia muy concreta; uno de los usos más comunes es en los receptores de los LIDAR.

Filtro espacial

 
Filtro espacial.

Un filtro espacial se basa en la óptica de Fourier para filtrar un haz de luz coherente u otra radiación electromagnética. Generalmente se usan para filtrar la salida de un láser suprimiendo las aberraciones debidas a imperfecciones en la óptica que impiden que sea perfectamente convergente, produciendo un haz en el modo transversal del resonador óptico. Se emplea una lente convergente para enfocar el haz que, al no ser perfectamente convergente no se concentrará en un solo punto, sino que en el plano focal creará un punto rodeado de aros concéntricos correspondientes a la transformada de Fourier de la distribución de intensidad energética transversal del haz. La luz del centro corresponde a una onda perfecta en el plano de la transformada, siendo el resto luz con superior frecuencia espacial.

Haciendo pasar este haz central por una abertura cuyo tamaño depende de la longitud de onda de la luz, de la distancia focal de la lente y de la calidad del resonador (generalmente de unos 100 μm) se obtiene un haz gaussiano casi perfecto a costa de reducir la intensidad.

Filtro Chelsea

Un filtro Chelsea es un filtro dicromático que permite el paso de frecuencias tanto en el rojo intenso como en el amarillo-verde (690 y 570 nm respectivamente) que corresponden con las bandas de emisión y absorción de la esmeralda. Es por ello que se emplea frecuentemente en gemología para distinguir la esmeralda auténtica de imitaciones. Esto es debido a la fluorescencia roja que emiten éstas al ser iluminadas con luz ultravioleta. Aunque no es capaz de distinguir entre esmeraldas naturales y las sintéticas que se empezaron a introducir en los años 40, este filtro sigue siendo útil para distinguir las variantes sintéticas de aguamarina y topacio azul, las cuales al ser espinelas con contenido en cobalto emiten fluorescencia roja.

Filtro Christiansen

Fue descubierto por el físico danés Christian Christiansen. Es un filtro de banda estrecha consistente en un polvo transparente en suspensión en un líquido transparente, ambos con distintos valores de dispersión pero con idéntico índice de refracción a cierta longitud de onda, por lo que la luz de esta longitud de onda puede atravesar el filtro mientras que el resto es dispersada mediante refracción del medio en suspensión. El filtro típico está compuesto de polvo de vidrio sumergido en una mezcla de benceno y disulfuro de carbono. La longitud de onda se puede ajustar variando la proporción de ambos componentes líquidos o variando la temperatura.

Aplicaciones de uso común

Filtros fotográficos

 
Filtros fotográficos.

Los filtros usados en fotografía y cinematografía consisten en una lámina translúcida que se interpone delante del objetivo. Con ellos se consigue alterar la imagen de diversos modos, corrigiendo el color, modificando la luz o creando distintos efectos visuales. En ocasiones se le da el nombre de filtros a simples láminas transparentes que protegen la lente de la cámara.

Los filtros de color son los más comunes. Se emplean para compensar el tono de la luz en determinadas circunstancias o con determinados tipos de película, como cuando se fotografía con luz de tungsteno (bombillas comunes), de modo que la imagen adquiera un color más natural. En ocasiones, no obstante, se emplean filtros para acentuar el color natural, por ejemplo para intensificar el azul del cielo, o para alterar el color natural con fines creativos. En la fotografía en blanco y negro un filtro de color modifica el contraste atenuando ciertos tonos de color; así se puede hacer más oscuro el cielo azul usando un filtro anaranjado.

En artes gráficas se usan los llamados filtros de sustracción que sólo dejan pasar la luz de tonos básicos con lo que se consigue descomponer una imagen en sus colores primarios como paso previo a una impresión policrómica, si bien la tecnología digital ha hecho esto innecesario en la actualidad.

Otro grupo de filtros fotográficos lo forman los filtros polarizadores que se emplean para eliminar brillos y reflejos e intensificar el contraste en determinadas circunstancias. Estos son giratorios para poder variar el ángulo de polarización de la luz entrante.

Los filtros de efectos se fabrican en una enorme variedad de tipos y crean diversos tipos de efectos visuales, como difuminar la imagen, provocar la difracción de la luz o crear diversas formas geométricas. En este grupo se incluyen también los filtros de degradado que oscurecen ciertas partes de la imagen.

Los filtros de luz ultravioleta reducen la bruma que en ocasiones causa la luz ultravioleta intensa. Por último en fotografía infrarroja se usan filtros que sólo permiten pasar este tipo de luz.

Filtros de iluminación

 
Reflector con un filtro amarillo.

Los filtros usados en iluminación consisten en una lámina transparente teñida de color, lo que en el ámbito de la escenografía y cinematografía se denominan geles. Mediante la absorción de las frecuencias luminosas indeseadas, el filtro colorea la luz de una lámpara o proyector con fines escénicos, decorativos o para corregir el color de las filmaciones en fotografía y cinematografía. En la actualidad consisten en láminas de policarbonato o poliéster que se interponen en el haz de luz. Para aplicaciones ópticas o que requieran mayores prestaciones se emplean filtros de vidrio o, para mayor precisión, filtros dicroicos que son reflectivos, no absorbentes. El vidrio tiene la ventaja de su permanencia sobre los materiales plásticos, ya que éstos, en función de la intensidad luminosa a que están sometidos, van atenuando su color con el uso, sobre todo en colores muy saturados.

Uso histórico

En la antigüedad la luz natural o artificial era teñida con distintos materiales. En los edificios religiosos bizantinos y románicos era común el uso de delgadas láminas de alabastro como cerramiento de ventanas. Estas producen una luz tenue y cálida adecuada para la intimidad y el recogimiento religioso. Los vitrales eran conocidos desde la antigua Roma pero no es hasta el gótico cuando su uso se generaliza desarrollándose nuevos colores y perfeccionándose la técnica de emplomado. En los primeros siglos del islam era frecuente el uso del vidrio pintado tanto para ventanas como para lámparas de mezquita principalmente. En China y otros países asiáticos se elaboran desde la antigüedad remota lámparas y faroles de papel pintado y teñido de colores. No obstante, el medio más común usado desde antiguo para filtrar la luz ha sido el empleo de velos y cortinas de diversos tejidos traslúcidos.

Su uso escénico se inicia en el teatro barroco, cuando se colocaban recipientes de vidrio con agua teñida delante de las lámparas u otras fuentes de luz. Posteriormente se empleó gelatina]], lo que dio nombre al dispositivo hasta nuestros días. Con el desarrollo de la iluminación moderna se desarrollaron materiales más aptos para las elevadas temperaturas de los focos, basados en acetato (Geltran, Cinemoid y Roscolene), y que en caso de quemarse no producían llama. Estos tuvieron que ser sustituidos cuando en los años 60 se generaliza el uso de lámparas halógenas, mucho más potentes y que producen más calor. Sin embargo, incluso los filtros modernos tienen una tolerancia al calor limitada por lo que la industria ha intentado producir fuentes de luz que irradien menos calor.

Uso actual

Los geles actuales se venden en rollos de 600 o 1200 mm por 16 m de largo o bien en láminas de 500x600 mm (20x24 pulgadas). El tamaño deriva de los tiempos de la gelatina, ya que esta es la medida de molde de pastelería de la época.

Los colores varían según los fabricantes y se identifican por un código de una letra, que distingue a cada fabricante, seguida de un número que identifica el color. Con frecuencia se obtiene el color deseado mediante combinación de luz de distintos colores, ya que a las instalaciones les es difícil tener acceso a toda la variedad de tonos disponible. Los diversos filtros tienen distintos coeficientes de transmisión o, más precisamente, curvas de transmisión espectral. Cuanto menor sea aquel, más luz absorberá el filtro, produciendo generalmente un color más intensamente definido.

Los filtros de iluminación para corrección de color alteran la temperatura luminosa con un tono más o menos azulado o anaranjado. Otros filtros se emplean para obtener diversos efectos luminosos sin alterar el color de la luz.

Gafas de sol

Uno de los usos más cotidianos de los filtros ópticos son las gafas de sol. Desde la antigüedad los esquimales fabricaban gafas tallando una estrecha ranura en una pieza de asta de caribú para evitar la ceguera producida por la luz ultravioleta reflejada por la nieve. En la antigua China los jueces usaban gafas de vidrio ahumado para evitar que las partes en los procesos anticipasen su opinión por la expresión de sus ojos.

Desde un punto de vista óptico se pretende que las gafas de sol bloqueen la luz molesta y perjudicial como la luz ultravioleta, en condiciones de luz intensa sin distorsionar la imagen, o incluso realzando la percepción y la nitidez de esta.

Para minimizar la distorsión cromática, que podría ser peligrosa por ejemplo, al conducir, las lentes se suelen fabricar de color gris, verde o marrón. Estas dos últimas son particularmente recomendables ya que además mejoran el contraste de la imagen. Las grises ni mejoran el contraste ni distorsionan el color. Las amarillas y naranjas son las que más mejoran el contraste pero distorsionan los colores, lo mismo les sucede a las rojas que son recomendables en condiciones de escasa luz. Las lentes se fabrican de vidrio, policarbonato, metacrilato o CR-39 (alil diglicol carbonato). Las de vidrio tienen las mejores cualidades ópticas y de resistencia a la rayadura pero son frágiles y pesadas. Muchas gafas de sol se fabrican con filtros polarizadores que eliminan parte de los reflejos de superficies brillantes mejorando la percepción visual.

También se usan gafas protectoras para muchos trabajos y aplicaciones técnicas como la soldadura al arco, donde se emplean gafas y cascos que protegen de la intensa luz y las emisiones ultravioleta que emite el arco eléctrico. También en ámbitos donde se emplea luz láser de cierta potencia como cirugía se emplean gafas que bloquean la longitud de onda del láser para evitar los daños de exposiciones accidentales.

Enlaces externos

  • Todo lo que necesitas Saber sobre Filtros en Fotografía

Referencias

  •   Datos: Q1134091
  •   Multimedia: Optical filters

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 4 de septiembre de 2009 Un filtro optico es un medio que solo permite el paso a traves de el de luz con ciertas propiedades suprimiendo o atenuando la luz restante Los filtros opticos mas comunes son los filtros de color es decir aquellos que solo dejan pasar luz de una determinada longitud de onda Si se limitan a atenuar la luz uniformemente en todo el rango de frecuencias se denominan filtros de densidad neutra Segun su procedimiento de accion pueden ser de absorcion si absorben parte de la luz o bien reflectivos si la reflejan A este ultimo grupo pertenecen los filtros dicroicos Los usos de los filtros opticos incluyen la fotografia iluminacion y numerosos usos cientificos Los filtros de absorcion se elaboran depositando sobre la superficie de un sustrato transparente o mezclado en el una sustancia con propiedades absorbentes de la luz Segun el rango de frecuencias que dejan sin filtrar se clasifican en filtros de paso alto o de paso bajo segun si dejan sin filtrar las radiaciones de frecuencia superior o inferior respectivamente a cierto valor denominada frecuencia de corte En los filtros de paso de banda se filtran las frecuencias por encima y por debajo de ciertos limites La atenuacion de la senal filtrada se mide mediante la transmitancia optica del medio filtrante o su inversa la absorbancia Indice 1 Tipos de filtros 1 1 Filtros dicroicos 1 1 1 Aplicaciones 1 2 Filtros polarizadores 1 3 Filtro de excitacion 1 4 Filtro de Lyot 1 5 Filtro de resonancia atomica 1 6 Filtro espacial 1 7 Filtro Chelsea 1 8 Filtro Christiansen 2 Aplicaciones de uso comun 2 1 Filtros fotograficos 2 2 Filtros de iluminacion 2 3 Uso historico 2 4 Uso actual 2 5 Gafas de sol 3 Enlaces externos 4 ReferenciasTipos de filtros EditarEstos son algunos tipos de filtros opticos no obstante muchos filtros corresponden a mas de una categoria y comparten caracteristicas o se pueden englobar dentro de otra clasificacion Asi muchos filtros tecnicos son a su vez filtros polarizadores o se puede obtener un determinado tipo de filtro mediante diversas tecnicas que los englobarian en diversas categorias Filtros dicroicos Editar El termino dicroismo del griego dikroos dos colores hace referencia a la division de un haz de luz en dos bandas de frecuencia Un filtro dicroico o interferencial esta formado por una lamina transparente que posee un recubrimiento reflectante en una de sus superficies que refleja la luz que se desea filtrar De este modo se consigue separar la luz en dos haces cromaticos mediante el principio de interferencia Este tipo de filtros se fabrican depositando en el vacio capas de sustancias reflectivas sobre un sustrato generalmente de vidrio Variando el numero y grosor de estas capas se puede ajustar el filtro a la frecuencia y ancho de banda deseado con mucha precision siguiendo los principios del interferometro de Fabry Perot Aplicaciones Editar Prisma tricroico Aparte de las aplicaciones comunes otro uso es la emision de luz fria con un filtro dicroico que bloquee la luz infrarroja produciendo una fuente de luz que caliente menos la superficie iluminada Muchas lamparas halogenas se fabrican con un filtro dicroico que refleja la luz infrarroja de vuelta al filamento Se emplean prismas dicroicos para dividir la luz blanca en los colores primarios en camaras de video de gama profesional hacia sensores especificos para cada color dos prismas dicroicos separan el rojo y azul respectivamente al conjunto se le denomina prisma tricroico El sistema se uso en las camaras de pelicula technicolor que utilizaban una bobina para cada color 2 o 3 segun el sistema El proceso inverso se lleva a cabo en los proyectores de video uniendo los haces de luz procedentes de tres pantallas LCD En joyeria se emplea este efecto para producir irisaciones en la superficie de vidrio con recubrimiento especial Otra importante aplicacion se lleva a cabo en el filtrado espacial Estos filtros al no absorber apenas radiacion se calientan mucho menos que los equivalentes filtros de absorcion lo que los hace mas estables para optica de precision y adecuados para trabajar con luz intensa o laser potentes Sin embargo al reflejar parte de la luz pueden interferir de forma indeseada con ciertos dispositivos opticos para los que son preferibles los filtros de absorcion Una variante del mismo principio pero con efectos opuestos es la empleada en los recubrimientos antirreflectivos de las lentes Filtros polarizadores Editar Articulo principal Filtro polarizador Diagrama de la accion de un filtro polarizador Los filtros polarizadores permiten unicamente el paso de luz polarizada en cierto plano Tambien pueden ser absorbentes si absorben la radiacion no polarizada en el angulo deseado o de division de haz si dividen la luz en un haz polarizado y otro no polarizado como los de tipo Glan Existen minerales que muestran de forma natural propiedades polarizadoras como la turmalina pero en la practica se suelen fabricar de materiales absorbentes del tipo del polaroid un polimero de nitrocelulosa recubierto de cristales microscopicos de iodoquinina orientados mediante campos electricos Tambien pueden fabricarse por el procedimiento de recubrimiento que se emplea para los filtros dicroicos obteniendose asi filtros polarizadores dicroicos que dividen la luz en dos haces ambos polarizados Otros filtros explotan las propiedades de birrefringencia de ciertas sustancias como la calcita a este grupo pertenece el prisma Nicol o los filtros de tipo Glan de cualidades superiores y usados en aplicaciones cientificas Estos filtros se usan en una amplia variedad de ambitos practicos y cientificos Se emplean polarimetros para medir las propiedades opticas de las sustancias organicas Ciertos tipos de estereogramas son visibles polarizando las imagenes para cada ojo en un plano distinto se proyectan juntas y con unas gafas especiales con filtros adecuados para cada ojo se separan de nuevo Tambien se emplean en telecomunicaciones donde se emplean para separar y multiplexar la senal transmitida por una fibra optica Un polarimetro es un instrumento optico dotado de filtros polarizadores para observar las propiedades de la luz emitida o modificada al pasar por una sustancia Muchos fenomenos se pueden estudiar empleando polarimetria como la estructura de ciertas sustancias organicas o cristalinas igualmente en astronomia numerosos fenomenos son susceptibles de estudiarse con esta tecnica Filtro de excitacion Editar Este es un tipo de filtro para usos cientificos que se emplea en microscopia de fluorescencia y espectroscopia Estos filtros seleccionan la longitud de onda de excitacion para producir fluorescencia en el especimen observado bloqueando el resto de la luz procedente de una fuente que suele ser una lampara de arco de xenon o una lampara de vapor de mercurio generalmente luz de onda corta Filtro de Lyot Editar Es un tipo de filtro creado por el astronomo frances Bernard Lyot Se usa principalmente en astronomia especialmente astronomia solar Esta formado por una o mas laminas birrefringentes generalmente de cuarzo siendo cada lamina de la mitad de grosor que la anterior Debido a la birrefringencia de las placas los componentes de polarizacion ordinaria y extraordinaria del haz de luz tienen un indice de refraccion distinto y por tanto distinta velocidad de fase por lo que el estado de polarizacion de la luz se modificara al atravesar el filtro perdiendo intensidad optica en el polarizador siguiente Sin embargo para ciertas longitudes de onda la diferencia en la longitud del recorrido optico es un multiplo entero de la longitud de onda por lo que las perdidas son muy pequenas Esta longitud de onda se puede ajustar girando las laminas Estas franjas de transmision dependen del numero grosor y orientacion de las laminas Estos filtros se emplean tambien para ajustar la longitud de onda de laseres ubicandolos en su resonador optico Filtro de resonancia atomica Editar Este es un filtro usado en investigacion cientifica para filtrar radiaciones electromagneticas con extrema precision y minima perdida de intensidad de senal Produce emisiones de una amplitud de banda sumamente estrecha del orden de 0 001 nanometros y puede trabajar en una longitud de onda desde el infrarrojo al ultravioleta Otra caracteristica de estos filtros es su alto grado de aceptacion de hasta 180º Estos filtros son instalaciones sumamente complejas que son ajustadas especificamente para cada aplicacion cientifica en que se emplee Los hay de tres tipos filtros de Faraday de Voight y de absorcion reemision Se emplean en diversas aplicaciones cientificas en las que haya que filtrar con gran precision radiacion de frecuencia muy concreta uno de los usos mas comunes es en los receptores de los LIDAR Filtro espacial Editar Articulo principal Filtrado espacial Filtro espacial Un filtro espacial se basa en la optica de Fourier para filtrar un haz de luz coherente u otra radiacion electromagnetica Generalmente se usan para filtrar la salida de un laser suprimiendo las aberraciones debidas a imperfecciones en la optica que impiden que sea perfectamente convergente produciendo un haz en el modo transversal del resonador optico Se emplea una lente convergente para enfocar el haz que al no ser perfectamente convergente no se concentrara en un solo punto sino que en el plano focal creara un punto rodeado de aros concentricos correspondientes a la transformada de Fourier de la distribucion de intensidad energetica transversal del haz La luz del centro corresponde a una onda perfecta en el plano de la transformada siendo el resto luz con superior frecuencia espacial Haciendo pasar este haz central por una abertura cuyo tamano depende de la longitud de onda de la luz de la distancia focal de la lente y de la calidad del resonador generalmente de unos 100 mm se obtiene un haz gaussiano casi perfecto a costa de reducir la intensidad Filtro Chelsea Editar Un filtro Chelsea es un filtro dicromatico que permite el paso de frecuencias tanto en el rojo intenso como en el amarillo verde 690 y 570 nm respectivamente que corresponden con las bandas de emision y absorcion de la esmeralda Es por ello que se emplea frecuentemente en gemologia para distinguir la esmeralda autentica de imitaciones Esto es debido a la fluorescencia roja que emiten estas al ser iluminadas con luz ultravioleta Aunque no es capaz de distinguir entre esmeraldas naturales y las sinteticas que se empezaron a introducir en los anos 40 este filtro sigue siendo util para distinguir las variantes sinteticas de aguamarina y topacio azul las cuales al ser espinelas con contenido en cobalto emiten fluorescencia roja Filtro Christiansen Editar Fue descubierto por el fisico danes Christian Christiansen Es un filtro de banda estrecha consistente en un polvo transparente en suspension en un liquido transparente ambos con distintos valores de dispersion pero con identico indice de refraccion a cierta longitud de onda por lo que la luz de esta longitud de onda puede atravesar el filtro mientras que el resto es dispersada mediante refraccion del medio en suspension El filtro tipico esta compuesto de polvo de vidrio sumergido en una mezcla de benceno y disulfuro de carbono La longitud de onda se puede ajustar variando la proporcion de ambos componentes liquidos o variando la temperatura Aplicaciones de uso comun EditarFiltros fotograficos Editar Articulo principal Filtro fotografico Filtros fotograficos Los filtros usados en fotografia y cinematografia consisten en una lamina translucida que se interpone delante del objetivo Con ellos se consigue alterar la imagen de diversos modos corrigiendo el color modificando la luz o creando distintos efectos visuales En ocasiones se le da el nombre de filtros a simples laminas transparentes que protegen la lente de la camara Los filtros de color son los mas comunes Se emplean para compensar el tono de la luz en determinadas circunstancias o con determinados tipos de pelicula como cuando se fotografia con luz de tungsteno bombillas comunes de modo que la imagen adquiera un color mas natural En ocasiones no obstante se emplean filtros para acentuar el color natural por ejemplo para intensificar el azul del cielo o para alterar el color natural con fines creativos En la fotografia en blanco y negro un filtro de color modifica el contraste atenuando ciertos tonos de color asi se puede hacer mas oscuro el cielo azul usando un filtro anaranjado En artes graficas se usan los llamados filtros de sustraccion que solo dejan pasar la luz de tonos basicos con lo que se consigue descomponer una imagen en sus colores primarios como paso previo a una impresion policromica si bien la tecnologia digital ha hecho esto innecesario en la actualidad Otro grupo de filtros fotograficos lo forman los filtros polarizadores que se emplean para eliminar brillos y reflejos e intensificar el contraste en determinadas circunstancias Estos son giratorios para poder variar el angulo de polarizacion de la luz entrante Los filtros de efectos se fabrican en una enorme variedad de tipos y crean diversos tipos de efectos visuales como difuminar la imagen provocar la difraccion de la luz o crear diversas formas geometricas En este grupo se incluyen tambien los filtros de degradado que oscurecen ciertas partes de la imagen Los filtros de luz ultravioleta reducen la bruma que en ocasiones causa la luz ultravioleta intensa Por ultimo en fotografia infrarroja se usan filtros que solo permiten pasar este tipo de luz Filtros de iluminacion Editar Reflector con un filtro amarillo Los filtros usados en iluminacion consisten en una lamina transparente tenida de color lo que en el ambito de la escenografia y cinematografia se denominan geles Mediante la absorcion de las frecuencias luminosas indeseadas el filtro colorea la luz de una lampara o proyector con fines escenicos decorativos o para corregir el color de las filmaciones en fotografia y cinematografia En la actualidad consisten en laminas de policarbonato o poliester que se interponen en el haz de luz Para aplicaciones opticas o que requieran mayores prestaciones se emplean filtros de vidrio o para mayor precision filtros dicroicos que son reflectivos no absorbentes El vidrio tiene la ventaja de su permanencia sobre los materiales plasticos ya que estos en funcion de la intensidad luminosa a que estan sometidos van atenuando su color con el uso sobre todo en colores muy saturados Uso historico Editar En la antiguedad la luz natural o artificial era tenida con distintos materiales En los edificios religiosos bizantinos y romanicos era comun el uso de delgadas laminas de alabastro como cerramiento de ventanas Estas producen una luz tenue y calida adecuada para la intimidad y el recogimiento religioso Los vitrales eran conocidos desde la antigua Roma pero no es hasta el gotico cuando su uso se generaliza desarrollandose nuevos colores y perfeccionandose la tecnica de emplomado En los primeros siglos del islam era frecuente el uso del vidrio pintado tanto para ventanas como para lamparas de mezquita principalmente En China y otros paises asiaticos se elaboran desde la antiguedad remota lamparas y faroles de papel pintado y tenido de colores No obstante el medio mas comun usado desde antiguo para filtrar la luz ha sido el empleo de velos y cortinas de diversos tejidos traslucidos Su uso escenico se inicia en el teatro barroco cuando se colocaban recipientes de vidrio con agua tenida delante de las lamparas u otras fuentes de luz Posteriormente se empleo gelatina lo que dio nombre al dispositivo hasta nuestros dias Con el desarrollo de la iluminacion moderna se desarrollaron materiales mas aptos para las elevadas temperaturas de los focos basados en acetato Geltran Cinemoid y Roscolene y que en caso de quemarse no producian llama Estos tuvieron que ser sustituidos cuando en los anos 60 se generaliza el uso de lamparas halogenas mucho mas potentes y que producen mas calor Sin embargo incluso los filtros modernos tienen una tolerancia al calor limitada por lo que la industria ha intentado producir fuentes de luz que irradien menos calor Uso actual Editar Los geles actuales se venden en rollos de 600 o 1200 mm por 16 m de largo o bien en laminas de 500x600 mm 20x24 pulgadas El tamano deriva de los tiempos de la gelatina ya que esta es la medida de molde de pasteleria de la epoca Los colores varian segun los fabricantes y se identifican por un codigo de una letra que distingue a cada fabricante seguida de un numero que identifica el color Con frecuencia se obtiene el color deseado mediante combinacion de luz de distintos colores ya que a las instalaciones les es dificil tener acceso a toda la variedad de tonos disponible Los diversos filtros tienen distintos coeficientes de transmision o mas precisamente curvas de transmision espectral Cuanto menor sea aquel mas luz absorbera el filtro produciendo generalmente un color mas intensamente definido Los filtros de iluminacion para correccion de color alteran la temperatura luminosa con un tono mas o menos azulado o anaranjado Otros filtros se emplean para obtener diversos efectos luminosos sin alterar el color de la luz Gafas de sol Editar Articulo principal Gafas de sol Uno de los usos mas cotidianos de los filtros opticos son las gafas de sol Desde la antiguedad los esquimales fabricaban gafas tallando una estrecha ranura en una pieza de asta de caribu para evitar la ceguera producida por la luz ultravioleta reflejada por la nieve En la antigua China los jueces usaban gafas de vidrio ahumado para evitar que las partes en los procesos anticipasen su opinion por la expresion de sus ojos Desde un punto de vista optico se pretende que las gafas de sol bloqueen la luz molesta y perjudicial como la luz ultravioleta en condiciones de luz intensa sin distorsionar la imagen o incluso realzando la percepcion y la nitidez de esta Para minimizar la distorsion cromatica que podria ser peligrosa por ejemplo al conducir las lentes se suelen fabricar de color gris verde o marron Estas dos ultimas son particularmente recomendables ya que ademas mejoran el contraste de la imagen Las grises ni mejoran el contraste ni distorsionan el color Las amarillas y naranjas son las que mas mejoran el contraste pero distorsionan los colores lo mismo les sucede a las rojas que son recomendables en condiciones de escasa luz Las lentes se fabrican de vidrio policarbonato metacrilato o CR 39 alil diglicol carbonato Las de vidrio tienen las mejores cualidades opticas y de resistencia a la rayadura pero son fragiles y pesadas Muchas gafas de sol se fabrican con filtros polarizadores que eliminan parte de los reflejos de superficies brillantes mejorando la percepcion visual Tambien se usan gafas protectoras para muchos trabajos y aplicaciones tecnicas como la soldadura al arco donde se emplean gafas y cascos que protegen de la intensa luz y las emisiones ultravioleta que emite el arco electrico Tambien en ambitos donde se emplea luz laser de cierta potencia como cirugia se emplean gafas que bloquean la longitud de onda del laser para evitar los danos de exposiciones accidentales Enlaces externos EditarTodo lo que necesitas Saber sobre Filtros en FotografiaReferencias Editar Datos Q1134091 Multimedia Optical filtersObtenido de https es wikipedia org w index php title Filtro optico amp oldid 136759452, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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