fbpx
Wikipedia

Interferencia

En física, la interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en todos los tipos de onda, como ondas de luz, radio, sonido, entre otros. La ecuación de la onda es la suma algebraica de las funciones de las ondas que se están superponiendo.

Sucesión (de arriba hacia abajo) de una interferencia constructiva. El punto representa el antinodo y las flechas representan la dirección de las ondas.

Superposición de ondas de la misma frecuencia

En la superposición de ondas con la misma frecuencia el resultado depende de la cantidad y de la diferencia de fase  . Si sumamos dos ondas   y  , la onda resultante tendrá la misma frecuencia, y en el caso de que   sea 0, 2 , etc., la amplitud será  . Este tipo de interferencias da lugar a patrones de interferencia, ya que dependiendo de la fase, la interferencia será destructiva (las ondas se encuentran desfasadas 180 grados o   radianes) o constructiva (desfase de 0 grados/radianes).

La superposición de ondas de frecuencias   y   muy cercanas entre sí produce un fenómeno particular denominado pulsación o batido.

En esos casos nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que se percibe una frecuencia única promedio  , pero que cambia en amplitud a una frecuencia de  .

Es decir, si superponemos dos ondas senoidales de 300 Hz y 304 Hz, nuestro sistema auditivo percibirá un único sonido cuya altura corresponde a una onda de 302 Hz y cuya amplitud varía con una frecuencia de 2 Hz (es decir, dos veces por segundo).

Pulsaciones o batidos

Si se da el caso de que la frecuencia de ambas ondas no es igual  , pero si son valores muy cercanos entre sí, la onda resultante es una onda modulada en amplitud por la llamada "frecuencia de batido" cuyo valor corresponde a:  , la frecuencia de esta onda modulada corresponde a la media de las frecuencias que interfieren.

Mecanismos

 
Interferencia de ondas que viajan a la derecha (verde) y a la izquierda (azul) en un espacio bidimensional, dando lugar a una onda final (roja)
 
Interferencia de ondas de dos fuentes puntuales
Animación de tomografía recortada de la interferencia de la luz láser que pasa a través de dos agujeros de alfiler (bordes laterales)

El principio de superposición de ondas establece que cuando dos o más ondas de propagación del mismo tipo inciden en el mismo punto, la amplitud resultante en ese punto es igual al suma vectorial de las amplitudes de las ondas individuales.[1]​ Si una cresta de una onda se encuentra con una cresta de otra onda de la misma frecuencia en el mismo punto, entonces la amplitud es la suma de las amplitudes individuales-esto es interferencia constructiva. Si la cresta de una onda se encuentra con la depresión de otra onda, la amplitud es igual a la diferencia de las amplitudes individuales, lo que se conoce como interferencia destructiva.

La interferencia constructiva se produce cuando la diferencia de fase entre las ondas es un múltiplo par de π (180°), mientras que la interferencia destructiva se produce cuando la diferencia es un múltiplo impar de π (180°). Si la diferencia entre las fases es intermedia entre estos dos extremos, entonces la magnitud del desplazamiento de las ondas sumadas se encuentra entre los valores mínimo y máximo.

Consideremos, por ejemplo, lo que ocurre cuando se dejan caer dos piedras idénticas en un estanque de agua sin movimiento en lugares diferentes. Cada piedra genera una onda circular que se propaga hacia el exterior desde el punto en el que se dejó caer la piedra. Cuando las dos ondas se superponen, el desplazamiento neto en un punto determinado es la suma de los desplazamientos de las ondas individuales. En algunos puntos, éstas estarán en fase y producirán un desplazamiento máximo. En otros lugares, las ondas estarán en antifase y no habrá desplazamiento neto en esos puntos. Por lo tanto, algunas partes de la superficie estarán inmóviles, lo que se ve en la figura de arriba y a la derecha como líneas estacionarias de color azul y verde que irradian desde el centro.

La interferencia de la luz es un fenómeno común que puede explicarse clásicamente por la superposición de ondas, sin embargo, una comprensión más profunda de la interferencia de la luz requiere el conocimiento de la dualidad onda-partícula de la luz que se debe a la mecánica cuántica. Los principales ejemplos de interferencia de la luz son el famoso experimento de la doble rendija, el moteado del láser, los revestimientos antirreflectantes y los interferómetros. Tradicionalmente se enseña el modelo de onda clásico como base para entender la interferencia óptica, basado en el principio de Huygens-Fresnel.

Interferencia óptica

 
Creación de franjas de interferencia por un plano óptico sobre una superficie reflectante. Los rayos de luz procedentes de una fuente monocromática atraviesan el cristal y se reflejan tanto en la superficie inferior del plano como en la superficie de apoyo. El pequeño espacio entre las superficies significa que los dos rayos reflejados tienen diferentes longitudes de trayectoria. Además, el rayo reflejado en la placa inferior sufre una inversión de fase de 180°. Como resultado, en los lugares (a) donde la diferencia de trayectoria es un múltiplo impar de λ/2, las ondas se refuerzan. En los lugares (b) donde la diferencia de trayectoria es un múltiplo par de λ/2, las ondas se cancelan. Dado que el espacio entre las superficies varía ligeramente en anchura en diferentes puntos, se observa una serie de bandas brillantes y oscuras alternas, franjas de interferencia.

Dado que la frecuencia de las ondas de luz (~1014 Hz) es demasiado alta para ser detectada por los detectores disponibles actualmente, sólo es posible observar la intensidad de un patrón de interferencia óptica. La intensidad de la luz en un punto determinado es proporcional al cuadrado de la amplitud media de la onda. Esto puede expresarse matemáticamente como sigue. El desplazamiento de las dos ondas en un punto r es:

 
 

donde A representa la magnitud del desplazamiento, φ representa la fase y ω representa la frecuencia angular.

El desplazamiento de las ondas sumadas es

 

La intensidad de la luz en r viene dada por

 

Esto se puede expresar en términos de las intensidades de las ondas individuales como

 

Así, el patrón de interferencia mapea la diferencia de fase entre las dos ondas, con máximos que se producen cuando la diferencia de fase es un múltiplo de 2{pi}}. Si los dos haces son de igual intensidad, los máximos son cuatro veces más brillantes que los haces individuales, y los mínimos tienen intensidad cero.

Las dos ondas deben tener la misma polarización para dar lugar a franjas de interferencia, ya que no es posible que las ondas de distinta polarización se anulen entre sí o se sumen. En cambio, cuando se suman ondas de diferente polarización, dan lugar a una onda de diferente estado de polarización.

Requisitos de la fuente de luz

La discusión anterior supone que las ondas que interfieren entre sí son monocromáticas, es decir, tienen una única frecuencia, lo que requiere que sean infinitas en el tiempo. Sin embargo, esto no es ni práctico ni necesario. Dos ondas idénticas de duración finita cuya frecuencia es fija en ese período darán lugar a un patrón de interferencia mientras se superponen. Dos ondas idénticas que consisten en un estrecho espectro de ondas de frecuencia de duración finita (pero más corta que su tiempo de coherencia), darán lugar a una serie de patrones de franjas de espaciamientos ligeramente diferentes, y siempre que la dispersión de los espaciamientos sea significativamente menor que el espaciamiento medio de las franjas, se observará de nuevo un patrón de franjas durante el tiempo en que las dos ondas se superponen.

Las fuentes de luz convencionales emiten ondas de diferentes frecuencias y en diferentes momentos desde diferentes puntos de la fuente. Si la luz se divide en dos ondas y se vuelve a combinar, cada onda luminosa individual puede generar un patrón de interferencia con su otra mitad, pero los patrones de franjas individuales generados tendrán fases y espaciamientos diferentes, y normalmente no se observará ningún patrón de franjas global. Sin embargo, las fuentes de luz de un solo elemento, como la sodio o la lámpara de vapor de mercurio tienen líneas de emisión con espectros de frecuencia bastante estrechos. Cuando éstas se filtran espacialmente y por colores, y luego se dividen en dos ondas, pueden superponerse para generar franjas de interferencia.[2]​ Toda la interferometría anterior a la invención del láser se realizaba utilizando este tipo de fuentes y tenía una amplia gama de aplicaciones exitosas.

Un rayo láser generalmente se aproxima mucho más a una fuente monocromática, y por lo tanto es mucho más sencillo generar franjas de interferencia utilizando un láser. La facilidad con la que se pueden observar las franjas de interferencia con un rayo láser a veces puede causar problemas, ya que las reflexiones parásitas pueden dar lugar a franjas de interferencia espurias que pueden dar lugar a errores.

Normalmente, en la interferometría se utiliza un único rayo láser, aunque se han observado interferencias utilizando dos láseres independientes cuyas frecuencias estaban lo suficientemente ajustadas para satisfacer los requisitos de fase.[3]​ Esto también se ha observado para la interferencia de campo amplio entre dos fuentes láser incoherentes.[4]

 
Interferencia de luz blanca en una burbuja de jabón. La iridiscencia se debe a la interferencia de una película delgada.

También es posible observar franjas de interferencia utilizando luz blanca. Se puede considerar que un patrón de franjas de luz blanca está formado por un "espectro" de patrones de franjas, cada uno de ellos con un espaciado ligeramente diferente. Si todos los patrones de franjas están en fase en el centro, entonces las franjas aumentarán de tamaño a medida que la longitud de onda disminuya y la intensidad sumada mostrará de tres a cuatro franjas de distinto color. Young describe esto de forma muy elegante en su discusión sobre la interferencia de dos rendijas. Dado que las franjas de luz blanca se obtienen sólo cuando las dos ondas han recorrido distancias iguales desde la fuente de luz, pueden ser muy útiles en interferometría, ya que permiten identificar la franja de diferencia de trayectoria cero.[5]

Arreglos ópticos

Para generar franjas de interferencia, la luz de la fuente tiene que dividirse en dos ondas que luego tienen que volver a combinarse. Tradicionalmente, los interferómetros se han clasificado como sistemas de división de amplitud o de división de frente de onda.

En un sistema de división de amplitud, se utiliza un divisor de haz para dividir la luz en dos haces que viajan en diferentes direcciones, que luego se superponen para producir el patrón de interferencia. El interferómetro de Michelson y el interferómetro de Mach-Zehnder son ejemplos de sistemas de división de amplitud.

En los sistemas de división del frente de onda, la onda se divide en el espacio; ejemplos de ello son el experimento de Young y el espejo de Lloyd.

La interferencia también puede verse en fenómenos cotidianos como la iridiscencia y la coloración estructural. Por ejemplo, los colores que se ven en una burbuja de jabón surgen de la interferencia de la luz que se refleja en las superficies delantera y trasera de la fina película de jabón. Dependiendo del grosor de la película, los diferentes colores interfieren de forma constructiva y destructiva.

Aplicaciones

Batido

En acústica, un batido es un patrón de interferencia entre dos sonidos de frecuencias ligeramente diferentes, percibido como una variación periódica de volumen cuyo ritmo es la diferencia de las dos frecuencias.

Con los instrumentos de sintonía que pueden producir tonos sostenidos, los latidos pueden reconocerse fácilmente. La afinación de dos tonos al unísono presentará un efecto peculiar: cuando los dos tonos están cerca en tono pero no son idénticos, la diferencia de frecuencia genera el latido. El volumen varía como en un trémolo ya que los sonidos interfieren alternativamente de forma constructiva y destructiva. A medida que los dos tonos se acercan gradualmente al unísono, el latido se ralentiza y puede llegar a ser tan lento como para ser imperceptible. A medida que los dos tonos se alejan, su frecuencia de batido comienza a acercarse al rango de percepción del tono humano,[6]​ el latido empieza a sonar como una nota, y se produce un tono combinado. Este tono de combinación también puede denominarse fundamental perdida, ya que la frecuencia de batido de dos tonos cualesquiera es equivalente a la frecuencia de su frecuencia fundamental implícita.

Interferometría óptica

La interferometría ha desempeñado un papel importante en el avance de la física, y también tiene una amplia gama de aplicaciones en la medición física y de ingeniería.

El interferómetro de doble rendija de Thomas Young en 1803 demostró la existencia de franjas de interferencia cuando dos pequeños agujeros eran iluminados por la luz de otro pequeño agujero que era iluminado por la luz del sol. Young pudo estimar la longitud de onda de los diferentes colores del espectro a partir del espaciado de las franjas. El experimento desempeñó un papel importante en la aceptación general de la teoría ondulatoria de la luz.[7]​ En mecánica cuántica, se considera que este experimento demuestra la inseparabilidad de las naturalezas ondulatoria y particulada de la luz y otras partículas cuánticas (dualidad onda-partícula). A Richard Feynman le gustaba decir que toda la mecánica cuántica se puede extraer de pensar cuidadosamente en las implicaciones de este único experimento.[8]

Los resultados del experimento de Michelson-Morley se consideran generalmente como la primera prueba sólida contra la teoría de un éter luminífero y a favor de la relatividad especial.

La interferometría se ha utilizado para definir y calibrar estándares de longitud. Cuando se definió el metro como la distancia entre dos marcas en una barra de platino-iridio, Michelson y Benoît utilizaron la interferometría para medir la longitud de onda de la línea roja de cadmio en el nuevo patrón, y también demostraron que podía utilizarse como patrón de longitud. Sesenta años más tarde, en 1960, el metro en el nuevo sistema SI se definió como igual a 1.650.763,73 longitudes de onda de la línea de emisión naranja-roja del espectro electromagnético del átomo de criptón-86 en el vacío. Esta definición fue sustituida en 1983 por la definición del metro como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo determinado. La interferometría sigue siendo fundamental para establecer la cadena de calibración en la medición de la longitud.

La interferometría se utiliza en la calibración de calibres de deslizamiento (llamados bloques de calibre en los Estados Unidos) y en máquinas de medición de coordenadas. También se utiliza en la comprobación de componentes ópticos.[9]

Interferometría de radio

 
El Very Large Array, un conjunto interferométrico formado por muchos telescopios más pequeños, como muchos radiotelescopios más grandes.

En 1946 se desarrolló una técnica llamada interferometría astronómica. Los radiointerferómetros astronómicos suelen consistir en conjuntos de antenas parabólicas o conjuntos bidimensionales de antenas omnidireccionales. Todos los telescopios del conjunto están muy separados y suelen estar conectados entre sí mediante cable coaxial, guía de ondas, fibra óptica u otro tipo de línea de transmisión. La interferometría aumenta la señal total recogida, pero su objetivo principal es aumentar enormemente la resolución mediante un proceso llamado Síntesis de apertura. Esta técnica funciona superponiendo (interfiriendo) las ondas de señal de los diferentes telescopios según el principio de que las ondas que coinciden con la misma fase se sumarán entre sí, mientras que dos ondas que tienen fases opuestas se anularán. Así se crea un telescopio combinado que equivale en resolución (aunque no en sensibilidad) a una sola antena cuyo diámetro es igual a la separación de las antenas más alejadas del conjunto.

Interferometría acústica

Un interferómetro acústico es un instrumento para medir las características físicas de las ondas sonoras en un gas o un líquido, como la velocidad, la longitud de onda, la absorción o la impedancia. Un cristal que vibra crea ondas ultrasónicas que se irradian al medio. Las ondas chocan con un reflector situado en paralelo al cristal, se reflejan en la fuente y se miden.

Véase también

Referencias

  1. Ockenga, Wymke. Contraste de fases. Leika Science Lab, 09 de junio de 2011. "Si dos ondas interfieren, la amplitud de la onda luminosa resultante será igual a la suma vectorial de las amplitudes de las dos ondas que interfieren."
  2. Steel, W. H. (1986). Interferometría. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-31162-4. 
  3. Pfleegor, R. L.; Mandel, L. (1967). «Interferencia de haces de fotones independientes». Phys. Rev. 159 (5): 1084-1088. Bibcode:1967PhRv..159.1084P. 
  4. Patel, R.; Achamfuo-Yeboah, S.; Light R.; Clark M. (2014). «Interferometría láser de dos campos amplios». Optics Express 22 (22): 27094-27101. Bibcode:2014OExpr..2227094P. PMID 25401860. 
  5. Born, Max; Wolf, Emil (1999). Principios de óptica. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-64222-1. 
  6. Levitin, Daniel J. (2006). Este es tu cerebro en la música: The Science of a Human Obsession. Dutton. p. 22. ISBN 978-0525949695. 
  7. Born, Max; Wolf, Emil (1999). Principles of Optics. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-64222-1.
  8. Greene, Brian (1999). The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. New York: W.W. Norton. pp. 97-109 The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. ISBN 978-0-393-04688-5. 
  9. RS Longhurst, Geometrical and Physical Optics, 1968, Longmans, Londres.

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre interferencia.
  • Proyecto que estudia las interferencias de las redes Wi-Fi.
  •   Datos: Q136980
  •   Multimedia: Interference / Q136980

interferencia, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, física, interferencia, fenómeno, más, ondas, superponen, para, formar, onda, resultante, mayor, menor, igual, amplitud, efecto, interferencia, puede, observado, todos, tipos, onda, como, o. Para otros usos de este termino vease Interferencia desambiguacion En fisica la interferencia es un fenomeno en el que dos o mas ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor menor o igual amplitud El efecto de interferencia puede ser observado en todos los tipos de onda como ondas de luz radio sonido entre otros La ecuacion de la onda es la suma algebraica de las funciones de las ondas que se estan superponiendo Sucesion de arriba hacia abajo de una interferencia constructiva El punto representa el antinodo y las flechas representan la direccion de las ondas Indice 1 Superposicion de ondas de la misma frecuencia 2 Pulsaciones o batidos 3 Mecanismos 4 Interferencia optica 4 1 Requisitos de la fuente de luz 4 2 Arreglos opticos 5 Aplicaciones 5 1 Batido 5 2 Interferometria optica 5 3 Interferometria de radio 5 4 Interferometria acustica 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Enlaces externosSuperposicion de ondas de la misma frecuencia EditarEn la superposicion de ondas con la misma frecuencia el resultado depende de la cantidad y de la diferencia de fase d displaystyle delta Si sumamos dos ondas y 1 A sin w t k x displaystyle y 1 A sin omega t kx y y 2 A sin w t k x d displaystyle y 2 A sin omega t kx delta la onda resultante tendra la misma frecuencia y en el caso de que d displaystyle delta sea 0 2p displaystyle pi etc la amplitud sera 2 A displaystyle 2A Este tipo de interferencias da lugar a patrones de interferencia ya que dependiendo de la fase la interferencia sera destructiva las ondas se encuentran desfasadas 180 grados o p displaystyle pi radianes o constructiva desfase de 0 grados radianes La superposicion de ondas de frecuencias f 1 displaystyle f 1 y f 2 displaystyle f 2 muy cercanas entre si produce un fenomeno particular denominado pulsacion o batido En esos casos nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes sino que se percibe una frecuencia unica promedio f 1 f 2 2 displaystyle frac f 1 f 2 2 pero que cambia en amplitud a una frecuencia de f 1 f 2 2 displaystyle frac f 1 f 2 2 Es decir si superponemos dos ondas senoidales de 300 Hz y 304 Hz nuestro sistema auditivo percibira un unico sonido cuya altura corresponde a una onda de 302 Hz y cuya amplitud varia con una frecuencia de 2 Hz es decir dos veces por segundo Pulsaciones o batidos EditarArticulo principal Batimiento Si se da el caso de que la frecuencia de ambas ondas no es igual f 1 f 2 displaystyle f 1 f 2 pero si son valores muy cercanos entre si la onda resultante es una onda modulada en amplitud por la llamada frecuencia de batido cuyo valor corresponde a f batido D f f 1 f 2 displaystyle f text batido Delta f f 1 f 2 la frecuencia de esta onda modulada corresponde a la media de las frecuencias que interfieren Mecanismos Editar Interferencia de ondas que viajan a la derecha verde y a la izquierda azul en un espacio bidimensional dando lugar a una onda final roja Interferencia de ondas de dos fuentes puntuales source source source source source source source source source source source source source source Animacion de tomografia recortada de la interferencia de la luz laser que pasa a traves de dos agujeros de alfiler bordes laterales El principio de superposicion de ondas establece que cuando dos o mas ondas de propagacion del mismo tipo inciden en el mismo punto la amplitud resultante en ese punto es igual al suma vectorial de las amplitudes de las ondas individuales 1 Si una cresta de una onda se encuentra con una cresta de otra onda de la misma frecuencia en el mismo punto entonces la amplitud es la suma de las amplitudes individuales esto es interferencia constructiva Si la cresta de una onda se encuentra con la depresion de otra onda la amplitud es igual a la diferencia de las amplitudes individuales lo que se conoce como interferencia destructiva La interferencia constructiva se produce cuando la diferencia de fase entre las ondas es un multiplo par de p 180 mientras que la interferencia destructiva se produce cuando la diferencia es un multiplo impar de p 180 Si la diferencia entre las fases es intermedia entre estos dos extremos entonces la magnitud del desplazamiento de las ondas sumadas se encuentra entre los valores minimo y maximo Consideremos por ejemplo lo que ocurre cuando se dejan caer dos piedras identicas en un estanque de agua sin movimiento en lugares diferentes Cada piedra genera una onda circular que se propaga hacia el exterior desde el punto en el que se dejo caer la piedra Cuando las dos ondas se superponen el desplazamiento neto en un punto determinado es la suma de los desplazamientos de las ondas individuales En algunos puntos estas estaran en fase y produciran un desplazamiento maximo En otros lugares las ondas estaran en antifase y no habra desplazamiento neto en esos puntos Por lo tanto algunas partes de la superficie estaran inmoviles lo que se ve en la figura de arriba y a la derecha como lineas estacionarias de color azul y verde que irradian desde el centro La interferencia de la luz es un fenomeno comun que puede explicarse clasicamente por la superposicion de ondas sin embargo una comprension mas profunda de la interferencia de la luz requiere el conocimiento de la dualidad onda particula de la luz que se debe a la mecanica cuantica Los principales ejemplos de interferencia de la luz son el famoso experimento de la doble rendija el moteado del laser los revestimientos antirreflectantes y los interferometros Tradicionalmente se ensena el modelo de onda clasico como base para entender la interferencia optica basado en el principio de Huygens Fresnel Interferencia optica Editar Creacion de franjas de interferencia por un plano optico sobre una superficie reflectante Los rayos de luz procedentes de una fuente monocromatica atraviesan el cristal y se reflejan tanto en la superficie inferior del plano como en la superficie de apoyo El pequeno espacio entre las superficies significa que los dos rayos reflejados tienen diferentes longitudes de trayectoria Ademas el rayo reflejado en la placa inferior sufre una inversion de fase de 180 Como resultado en los lugares a donde la diferencia de trayectoria es un multiplo impar de l 2 las ondas se refuerzan En los lugares b donde la diferencia de trayectoria es un multiplo par de l 2 las ondas se cancelan Dado que el espacio entre las superficies varia ligeramente en anchura en diferentes puntos se observa una serie de bandas brillantes y oscuras alternas franjas de interferencia Dado que la frecuencia de las ondas de luz 1014 Hz es demasiado alta para ser detectada por los detectores disponibles actualmente solo es posible observar la intensidad de un patron de interferencia optica La intensidad de la luz en un punto determinado es proporcional al cuadrado de la amplitud media de la onda Esto puede expresarse matematicamente como sigue El desplazamiento de las dos ondas en un punto r es U 1 r t A 1 r e i f 1 r w t displaystyle U 1 mathbf r t A 1 mathbf r e i varphi 1 mathbf r omega t U 2 r t A 2 r e i f 2 r w t displaystyle U 2 mathbf r t A 2 mathbf r e i varphi 2 mathbf r omega t donde A representa la magnitud del desplazamiento f representa la fase y w representa la frecuencia angular El desplazamiento de las ondas sumadas esU r t A 1 r e i f 1 r w t A 2 r e i f 2 r w t displaystyle U mathbf r t A 1 mathbf r e i varphi 1 mathbf r omega t A 2 mathbf r e i varphi 2 mathbf r omega t La intensidad de la luz en r viene dada porI r U r t U r t d t A 1 2 r A 2 2 r 2 A 1 r A 2 r cos f 1 r f 2 r displaystyle I mathbf r int U mathbf r t U mathbf r t dt propto A 1 2 mathbf r A 2 2 mathbf r 2A 1 mathbf r A 2 mathbf r cos varphi 1 mathbf r varphi 2 mathbf r Esto se puede expresar en terminos de las intensidades de las ondas individuales comoI r I 1 r I 2 r 2 I 1 r I 2 r cos f 1 r f 2 r displaystyle I mathbf r I 1 mathbf r I 2 mathbf r 2 sqrt I 1 mathbf r I 2 mathbf r cos varphi 1 mathbf r varphi 2 mathbf r Asi el patron de interferencia mapea la diferencia de fase entre las dos ondas con maximos que se producen cuando la diferencia de fase es un multiplo de 2 pi Si los dos haces son de igual intensidad los maximos son cuatro veces mas brillantes que los haces individuales y los minimos tienen intensidad cero Las dos ondas deben tener la misma polarizacion para dar lugar a franjas de interferencia ya que no es posible que las ondas de distinta polarizacion se anulen entre si o se sumen En cambio cuando se suman ondas de diferente polarizacion dan lugar a una onda de diferente estado de polarizacion Requisitos de la fuente de luz Editar La discusion anterior supone que las ondas que interfieren entre si son monocromaticas es decir tienen una unica frecuencia lo que requiere que sean infinitas en el tiempo Sin embargo esto no es ni practico ni necesario Dos ondas identicas de duracion finita cuya frecuencia es fija en ese periodo daran lugar a un patron de interferencia mientras se superponen Dos ondas identicas que consisten en un estrecho espectro de ondas de frecuencia de duracion finita pero mas corta que su tiempo de coherencia daran lugar a una serie de patrones de franjas de espaciamientos ligeramente diferentes y siempre que la dispersion de los espaciamientos sea significativamente menor que el espaciamiento medio de las franjas se observara de nuevo un patron de franjas durante el tiempo en que las dos ondas se superponen Las fuentes de luz convencionales emiten ondas de diferentes frecuencias y en diferentes momentos desde diferentes puntos de la fuente Si la luz se divide en dos ondas y se vuelve a combinar cada onda luminosa individual puede generar un patron de interferencia con su otra mitad pero los patrones de franjas individuales generados tendran fases y espaciamientos diferentes y normalmente no se observara ningun patron de franjas global Sin embargo las fuentes de luz de un solo elemento como la sodio o la lampara de vapor de mercurio tienen lineas de emision con espectros de frecuencia bastante estrechos Cuando estas se filtran espacialmente y por colores y luego se dividen en dos ondas pueden superponerse para generar franjas de interferencia 2 Toda la interferometria anterior a la invencion del laser se realizaba utilizando este tipo de fuentes y tenia una amplia gama de aplicaciones exitosas Un rayo laser generalmente se aproxima mucho mas a una fuente monocromatica y por lo tanto es mucho mas sencillo generar franjas de interferencia utilizando un laser La facilidad con la que se pueden observar las franjas de interferencia con un rayo laser a veces puede causar problemas ya que las reflexiones parasitas pueden dar lugar a franjas de interferencia espurias que pueden dar lugar a errores Normalmente en la interferometria se utiliza un unico rayo laser aunque se han observado interferencias utilizando dos laseres independientes cuyas frecuencias estaban lo suficientemente ajustadas para satisfacer los requisitos de fase 3 Esto tambien se ha observado para la interferencia de campo amplio entre dos fuentes laser incoherentes 4 Interferencia de luz blanca en una burbuja de jabon La iridiscencia se debe a la interferencia de una pelicula delgada Tambien es posible observar franjas de interferencia utilizando luz blanca Se puede considerar que un patron de franjas de luz blanca esta formado por un espectro de patrones de franjas cada uno de ellos con un espaciado ligeramente diferente Si todos los patrones de franjas estan en fase en el centro entonces las franjas aumentaran de tamano a medida que la longitud de onda disminuya y la intensidad sumada mostrara de tres a cuatro franjas de distinto color Young describe esto de forma muy elegante en su discusion sobre la interferencia de dos rendijas Dado que las franjas de luz blanca se obtienen solo cuando las dos ondas han recorrido distancias iguales desde la fuente de luz pueden ser muy utiles en interferometria ya que permiten identificar la franja de diferencia de trayectoria cero 5 Arreglos opticos Editar Para generar franjas de interferencia la luz de la fuente tiene que dividirse en dos ondas que luego tienen que volver a combinarse Tradicionalmente los interferometros se han clasificado como sistemas de division de amplitud o de division de frente de onda En un sistema de division de amplitud se utiliza un divisor de haz para dividir la luz en dos haces que viajan en diferentes direcciones que luego se superponen para producir el patron de interferencia El interferometro de Michelson y el interferometro de Mach Zehnder son ejemplos de sistemas de division de amplitud En los sistemas de division del frente de onda la onda se divide en el espacio ejemplos de ello son el experimento de Young y el espejo de Lloyd La interferencia tambien puede verse en fenomenos cotidianos como la iridiscencia y la coloracion estructural Por ejemplo los colores que se ven en una burbuja de jabon surgen de la interferencia de la luz que se refleja en las superficies delantera y trasera de la fina pelicula de jabon Dependiendo del grosor de la pelicula los diferentes colores interfieren de forma constructiva y destructiva Aplicaciones EditarBatido Editar En acustica un batido es un patron de interferencia entre dos sonidos de frecuencias ligeramente diferentes percibido como una variacion periodica de volumen cuyo ritmo es la diferencia de las dos frecuencias Con los instrumentos de sintonia que pueden producir tonos sostenidos los latidos pueden reconocerse facilmente La afinacion de dos tonos al unisono presentara un efecto peculiar cuando los dos tonos estan cerca en tono pero no son identicos la diferencia de frecuencia genera el latido El volumen varia como en un tremolo ya que los sonidos interfieren alternativamente de forma constructiva y destructiva A medida que los dos tonos se acercan gradualmente al unisono el latido se ralentiza y puede llegar a ser tan lento como para ser imperceptible A medida que los dos tonos se alejan su frecuencia de batido comienza a acercarse al rango de percepcion del tono humano 6 el latido empieza a sonar como una nota y se produce un tono combinado Este tono de combinacion tambien puede denominarse fundamental perdida ya que la frecuencia de batido de dos tonos cualesquiera es equivalente a la frecuencia de su frecuencia fundamental implicita Interferometria optica Editar La interferometria ha desempenado un papel importante en el avance de la fisica y tambien tiene una amplia gama de aplicaciones en la medicion fisica y de ingenieria El interferometro de doble rendija de Thomas Young en 1803 demostro la existencia de franjas de interferencia cuando dos pequenos agujeros eran iluminados por la luz de otro pequeno agujero que era iluminado por la luz del sol Young pudo estimar la longitud de onda de los diferentes colores del espectro a partir del espaciado de las franjas El experimento desempeno un papel importante en la aceptacion general de la teoria ondulatoria de la luz 7 En mecanica cuantica se considera que este experimento demuestra la inseparabilidad de las naturalezas ondulatoria y particulada de la luz y otras particulas cuanticas dualidad onda particula A Richard Feynman le gustaba decir que toda la mecanica cuantica se puede extraer de pensar cuidadosamente en las implicaciones de este unico experimento 8 Los resultados del experimento de Michelson Morley se consideran generalmente como la primera prueba solida contra la teoria de un eter luminifero y a favor de la relatividad especial La interferometria se ha utilizado para definir y calibrar estandares de longitud Cuando se definio el metro como la distancia entre dos marcas en una barra de platino iridio Michelson y Benoit utilizaron la interferometria para medir la longitud de onda de la linea roja de cadmio en el nuevo patron y tambien demostraron que podia utilizarse como patron de longitud Sesenta anos mas tarde en 1960 el metro en el nuevo sistema SI se definio como igual a 1 650 763 73 longitudes de onda de la linea de emision naranja roja del espectro electromagnetico del atomo de cripton 86 en el vacio Esta definicion fue sustituida en 1983 por la definicion del metro como la distancia recorrida por la luz en el vacio durante un intervalo de tiempo determinado La interferometria sigue siendo fundamental para establecer la cadena de calibracion en la medicion de la longitud La interferometria se utiliza en la calibracion de calibres de deslizamiento llamados bloques de calibre en los Estados Unidos y en maquinas de medicion de coordenadas Tambien se utiliza en la comprobacion de componentes opticos 9 Interferometria de radio Editar El Very Large Array un conjunto interferometrico formado por muchos telescopios mas pequenos como muchos radiotelescopios mas grandes En 1946 se desarrollo una tecnica llamada interferometria astronomica Los radiointerferometros astronomicos suelen consistir en conjuntos de antenas parabolicas o conjuntos bidimensionales de antenas omnidireccionales Todos los telescopios del conjunto estan muy separados y suelen estar conectados entre si mediante cable coaxial guia de ondas fibra optica u otro tipo de linea de transmision La interferometria aumenta la senal total recogida pero su objetivo principal es aumentar enormemente la resolucion mediante un proceso llamado Sintesis de apertura Esta tecnica funciona superponiendo interfiriendo las ondas de senal de los diferentes telescopios segun el principio de que las ondas que coinciden con la misma fase se sumaran entre si mientras que dos ondas que tienen fases opuestas se anularan Asi se crea un telescopio combinado que equivale en resolucion aunque no en sensibilidad a una sola antena cuyo diametro es igual a la separacion de las antenas mas alejadas del conjunto Interferometria acustica Editar Un interferometro acustico es un instrumento para medir las caracteristicas fisicas de las ondas sonoras en un gas o un liquido como la velocidad la longitud de onda la absorcion o la impedancia Un cristal que vibra crea ondas ultrasonicas que se irradian al medio Las ondas chocan con un reflector situado en paralelo al cristal se reflejan en la fuente y se miden Vease tambien EditarDispersion de la luz Reflexion de la luz Refraccion de la luz Propagacion de la luz Polarizacion de la luz Dispersion de la luz Difraccion de la luzReferencias Editar Ockenga Wymke Contraste de fases Leika Science Lab 09 de junio de 2011 Si dos ondas interfieren la amplitud de la onda luminosa resultante sera igual a la suma vectorial de las amplitudes de las dos ondas que interfieren Steel W H 1986 Interferometria Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 31162 4 Pfleegor R L Mandel L 1967 Interferencia de haces de fotones independientes Phys Rev 159 5 1084 1088 Bibcode 1967PhRv 159 1084P Patel R Achamfuo Yeboah S Light R Clark M 2014 Interferometria laser de dos campos amplios Optics Express 22 22 27094 27101 Bibcode 2014OExpr 2227094P PMID 25401860 Born Max Wolf Emil 1999 Principios de optica Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 64222 1 Levitin Daniel J 2006 Este es tu cerebro en la musica The Science of a Human Obsession Dutton p 22 ISBN 978 0525949695 Born Max Wolf Emil 1999 Principles of Optics Cambridge Cambridge University Press ISBN 0 521 64222 1 Greene Brian 1999 The Elegant Universe Superstrings Hidden Dimensions and the Quest for the Ultimate Theory New York W W Norton pp 97 109 The Elegant Universe Superstrings Hidden Dimensions and the Quest for the Ultimate Theory ISBN 978 0 393 04688 5 RS Longhurst Geometrical and Physical Optics 1968 Longmans Londres Enlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre interferencia i Wireless Proyecto que estudia las interferencias de las redes Wi Fi Datos Q136980 Multimedia Interference Q136980 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Interferencia amp oldid 147138873, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos