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Interferómetro Fabry-Pérot

En óptica, un interferómetro de Fabry-Pérot, o Etalon está, normalmente, constituido por una placa con dos superficies reflectantes, o dos espejos paralelos altamente reflectantes (técnicamente, el primero es un etalon y el posterior es un interferómetro, pero la terminología se usa, con frecuencia, de manera indistinta). Cuando se determina su espectro de transmisión en función de la longitud de onda se verifica que existen picos de gran transmisión que corresponden a la resonancia del etalon. Se nombró en reconocimiento a Charles Fabry y Alfred Perot.[1]​ "Etalon" proviene del francés étalon, que significa "cálculo de medida" o "estándar".[2]

Cerquillos de interferencia que muestran la estructura fina de un interferómetro de Fabry-Pérot. La fuente de luz es una lámpara fría de deuterio.

El efecto de resonancia de un interferómetro de Fabry-Pérot es idéntico al que se usa en un filtro dicroico. Los filtros dicroicos son colecciones secuenciales muy delgadas de interferómetros de Fabry-Pérot y están así caracterizados y diseñados usando las mismas reglas matemáticas.

Los etalones se usan con bastante frecuencia en telecomunicaciones, láseres y espectroscopia de control y medida de longitudes de onda. Los recientes avances en las técnicas de fabricación han permitido la creación de interferómetros de Fabry-Pérot extremadamente precisos.

Aplicaciones

  • La aplicación común más importante es su uso como filtro dicroico, en el que una serie de capa de etalones se depositan sobre una superficie óptica mediante técnicas de deposición de vapor. Estos filtros ópticos tienen, usualmente, una capacidad reflectante exacta y pasan más bandas que los filtros de absorción. Por el propio diseño del filtro funcionan más fríos que los filtros de absorción puesto que pueden reflejar longitudes de onda no deseadas. Los filtros dicroicos se usan ampliamente en equipos ópticos tales como fuentes de luz, cámaras y equipos astronómicos.
  • Empleo en redes de telecomunicaciones para el multiplexado de longitudes de onda en equipos add-drop multiplexers con bancos de etalones sintonizados de diamante o sílice fundida. Estos bancos son pequeños cubos iridiscentes de aproximadamente 2 mm de tamaño en un lado, montados en pequeños estantes mecanizados con alta precisión. Los materiales se eligen para mantener estables las distancias espejo a espejo y guardar la estabilidad de las frecuencias usadas en las transmisiones, incluso cuando varia la temperatura. Se prefiere el diamante porque presenta una mejor conducción del calor y un menor coeficiente de dilatación. Desde el año 2005, algunos equipos de comunicaciones comenzaron a usar etalones de estado sólido que son de fibra óptica. Esto elimina la mayoría de las dificultades de montaje, alineamiento y enfriamiento de los equipos.

Análisis Físico

La variación en la función de transmisión es debida a sucesivas reflexiones de la luz entre las superficies. Cuando los dos haces están en fase se da interferencia constructiva, mientras que si están fuera de fase se dará interferencia destructiva. El hecho que dos haces se encuentren o no en fase, depende de la longitud de onda de la luz,  ; del ángulo con el que la luz atraviesa el etalon,  ; el grosor del etalon,   y el índice de refracción del material,  .

La diferencia de fases entre un par de haces transmitidos está dada por δ:[3]

 

Si ambas superficies tienen una reflectividad R, la función de Coeficiente de transmisión del etalon está dado por

 

donde

 

es el coeficiente de finesse.

 

El máximo de transmisión ( ) ocurre cuando la diferencia entre caminos ópticos ( ) entre los haces transmitidos es un múltiplo de la longitud de onda. En ausencia de absorción la reflectividad del etalon Re es complemento de la transmitividade tal que  . El máximo de reflectividad está dado por:

 

y estos se da cuando la diferencia de camino es la mitad de un múltiplo impar de la longitud de onda.

Véase también

Referencias

  1. Perot frequently spelled his name with an accent —Pérot— in scientific publications, and so the name of the interferometer is commonly written with the accent. Métivier, Françoise (septiembre de 2006 –octubre). (pdf). Photoniques (en francés) (Nº 25). Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2007. Consultado el 2 de octubre de 2007.  pág. 2: "Pérot ou Perot?"
  2. Oxford English Dictionary
  3. Lipson, S.G.; Lipson, H.; Tannhauser, D.S. (1995). Optical Physics (3rd edición). Londres: Cambridge U.P. pp. 248. ISBN 0-521-06926-2. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Interferómetro Fabry-Pérot.
  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre interferómetro.
  •   Datos: Q1359945
  •   Multimedia: Fabry-Pérot interferometer / Q1359945

interferómetro, fabry, pérot, óptica, interferómetro, fabry, pérot, etalon, está, normalmente, constituido, placa, superficies, reflectantes, espejos, paralelos, altamente, reflectantes, técnicamente, primero, etalon, posterior, interferómetro, pero, terminolo. En optica un interferometro de Fabry Perot o Etalon esta normalmente constituido por una placa con dos superficies reflectantes o dos espejos paralelos altamente reflectantes tecnicamente el primero es un etalon y el posterior es un interferometro pero la terminologia se usa con frecuencia de manera indistinta Cuando se determina su espectro de transmision en funcion de la longitud de onda se verifica que existen picos de gran transmision que corresponden a la resonancia del etalon Se nombro en reconocimiento a Charles Fabry y Alfred Perot 1 Etalon proviene del frances etalon que significa calculo de medida o estandar 2 Cerquillos de interferencia que muestran la estructura fina de un interferometro de Fabry Perot La fuente de luz es una lampara fria de deuterio El efecto de resonancia de un interferometro de Fabry Perot es identico al que se usa en un filtro dicroico Los filtros dicroicos son colecciones secuenciales muy delgadas de interferometros de Fabry Perot y estan asi caracterizados y disenados usando las mismas reglas matematicas Los etalones se usan con bastante frecuencia en telecomunicaciones laseres y espectroscopia de control y medida de longitudes de onda Los recientes avances en las tecnicas de fabricacion han permitido la creacion de interferometros de Fabry Perot extremadamente precisos Indice 1 Aplicaciones 2 Analisis Fisico 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Enlaces externosAplicaciones EditarLa aplicacion comun mas importante es su uso como filtro dicroico en el que una serie de capa de etalones se depositan sobre una superficie optica mediante tecnicas de deposicion de vapor Estos filtros opticos tienen usualmente una capacidad reflectante exacta y pasan mas bandas que los filtros de absorcion Por el propio diseno del filtro funcionan mas frios que los filtros de absorcion puesto que pueden reflejar longitudes de onda no deseadas Los filtros dicroicos se usan ampliamente en equipos opticos tales como fuentes de luz camaras y equipos astronomicos Empleo en redes de telecomunicaciones para el multiplexado de longitudes de onda en equipos add drop multiplexers con bancos de etalones sintonizados de diamante o silice fundida Estos bancos son pequenos cubos iridiscentes de aproximadamente 2 mm de tamano en un lado montados en pequenos estantes mecanizados con alta precision Los materiales se eligen para mantener estables las distancias espejo a espejo y guardar la estabilidad de las frecuencias usadas en las transmisiones incluso cuando varia la temperatura Se prefiere el diamante porque presenta una mejor conduccion del calor y un menor coeficiente de dilatacion Desde el ano 2005 algunos equipos de comunicaciones comenzaron a usar etalones de estado solido que son de fibra optica Esto elimina la mayoria de las dificultades de montaje alineamiento y enfriamiento de los equipos Analisis Fisico EditarLa variacion en la funcion de transmision es debida a sucesivas reflexiones de la luz entre las superficies Cuando los dos haces estan en fase se da interferencia constructiva mientras que si estan fuera de fase se dara interferencia destructiva El hecho que dos haces se encuentren o no en fase depende de la longitud de onda de la luz l displaystyle lambda del angulo con el que la luz atraviesa el etalon 8 displaystyle theta el grosor del etalon l displaystyle l y el indice de refraccion del material n displaystyle n La diferencia de fases entre un par de haces transmitidos esta dada por d 3 d 2 p l 2 n l cos 8 displaystyle delta frac 2 pi lambda 2nl cos theta Si ambas superficies tienen una reflectividad R la funcion de Coeficiente de transmision del etalon esta dado por T e 1 R 2 1 R 2 2 R cos d 1 1 F sin 2 d 2 displaystyle T e frac 1 R 2 1 R 2 2R cos delta frac 1 1 F sin 2 delta 2 donde F 4 R 1 R 2 displaystyle F frac 4R 1 R 2 es el coeficiente de finesse El maximo de transmision T e 1 displaystyle T e 1 ocurre cuando la diferencia entre caminos opticos 2 n l cos 8 displaystyle 2nl cos theta entre los haces transmitidos es un multiplo de la longitud de onda En ausencia de absorcion la reflectividad del etalon Re es complemento de la transmitividade tal que T e R e 1 displaystyle T e R e 1 El maximo de reflectividad esta dado por R max 1 1 1 F 4 R 1 R 2 displaystyle R max 1 frac 1 1 F frac 4R 1 R 2 y estos se da cuando la diferencia de camino es la mitad de un multiplo impar de la longitud de onda Vease tambien EditarInterferometria LOFARReferencias Editar Perot frequently spelled his name with an accent Perot in scientific publications and so the name of the interferometer is commonly written with the accent Metivier Francoise septiembre de 2006 octubre Jean Baptiste Alfred Perot pdf Photoniques en frances Nº 25 Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2007 Consultado el 2 de octubre de 2007 pag 2 Perot ou Perot Oxford English Dictionary Lipson S G Lipson H Tannhauser D S 1995 Optical Physics 3rd edicion Londres Cambridge U P pp 248 ISBN 0 521 06926 2 Enlaces externos 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