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Lámina de onda

Un retardador o lámina de onda es un dispositivo óptico que altera el estado de polarización de una onda de luz viajando a través de él.

Funciona produciendo un desfase entre las dos componentes perpendiculares de polarización. Un retardador típico es, simplemente, un cristal birrefringente como el espato de Islandia, con un espesor cuidadosamente elegido. El cristal se corta de modo que el eje extraordinario es paralelo a la superficie de la lámina. Cuando el índice de refracción extraordinario es más pequeño que el ordinario, como en la calcita, el eje extraordinario se llama eje rápido y el ordinario, eje lento. La luz polarizada en el eje rápido se propaga más rápidamente que en el eje lento. Así, dependiendo del espesor del cristal, la luz que entra con los componentes de polarización en ambos ejes, saldrá en un estado de polarización distinto. Un retardador se caracteriza por el desfase, Gamma,[1]​ que introduce entre las dos componentes, que se relaciona con la birrefringencia Δn, y con el espesor L del cristal por la fórmula


Por ejemplo, una lámina de cuarto de onda introduce un desplazamiento de un cuarto de onda o 90 grados, y puede transformar la polarización lineal en polarización circular y vice versa. Esto se hace ajustando el plano de la luz incidente de modo que forme un ángulo de 45º con el eje rápido (sin retardo), dando así igual amplitud para la onda ordinaria que para la extraordinaria.

El otro tipo común de retardador es la lámina de media onda, que retarda una polarización en media longitud de onda o 180 grados. Este tipo de retardador rota la dirección de la luz polarizada.

Por último, también existen láminas de onda completa, que eliminan por completo una longitud de onda determinada (generalmente la correspondiente al color verde)

Debido a la dispersión, la diferencia de fase que introduce un retardador depende de la longitud de onda de la luz.

Tipos de lámina

Lámina de media onda

 
Una onda pasando a través de una lámina de media onda.

Para una lámina de media onda, la relación entre L, Δn, y λ0 se elige de manera que el desplazamiento de fase entre componentes de polarización es Γ = π. Supóngase que una onda polarizada linealmente con el vector de polarización   es incidente sobre el cristal. La variable θ denota el ángulo entre   y  , donde   es el vector longitudinal del eje sin retardo de la lámina de media onda. Por su parte, z denota el eje de propagación de la onda. El campo eléctrico de la onda incidente es

 

donde   se encuentra a lo largo del eje de la lámina de la onda retardada. El efecto de la lámina de media onda es introducir un término de desplazamiento de fase eiΓ = eiπ = −1 entre las componentes f y s de la onda, de modo que la onda al salir del cristal viene dada por

 

Si   denota el vector de polarización de la onda que sale de la lámina de media onda, entonces esta expresión muestra que el ángulo entre   y   es −θ. Evidentemente, el efecto de la lámina de media onda es reflejar el vector de polarización de la onda a través del plano formado por los vectores   y  . Para la luz polarizada linealmente, esto es equivalente a decir que el efecto de la lámina de media onda es rotar el vector de polarización un ángulo de 2θ; sin embargo, para la luz polarizada elípticamente la lámina de media onda también tiene el efecto de invertir la quiralidad de la luz.[1]

Lámina de cuarto de onda

 
Dos ondas que difieren en un cuarto de onda sobre el mismo eje.
 
Generación de una polarización circular usando una lámina de cuarto de onda y un filtro polarizador.

Para una lámina de cuarto de onda, la relación entre L, Δn, y λ0 se elige de manera que el desplazamiento de fase entre componentes de polarización es Γ = π/2. Supóngase ahora que una onda polarizada linealmente es incidente sobre el cristal. Esta onda se puede escribir como

 

donde f y s son respectivamente los ejes sin retardo y "con retardo de la lámina de cuarto de onda, la onda se propaga a lo largo del eje z, y Ef y Es' ' son reales. El efecto de la lámina de cuarto de onda es introducir un término de desplazamiento de fase eiΓ = eiπ/2 = i entre las componentes de la onda f y s, de modo que al salir del cristal la onda se define ahora por

 

y la onda está polarizada elípticamente.

Si se elige el eje de polarización de la onda incidente a 45 ° con los ejes con y sin retardo de la lámina de onda, entonces Ef = Es ≡ E, y la onda resultante al salir de la lámina de onda es

 

y la onda está polarizada circularmente.

Si se elige el eje de polarización de la onda incidente de modo que forme 0° con los ejes con o sin retardo de la lámina de onda, entonces la polarización no cambia, por lo que sigue siendo lineal. Si el ángulo está entre 0° y 45 °, la onda resultante tiene una polarización elíptica.

La generación de una polarización circular puede parecer extraña a priori, pero es más sencillo imaginársela como la suma de dos polarizaciones lineales con una diferencia de fase de 90°. La salida depende de la polarización de la entrada. Suponiendo la polarización en ejes X e Y paralelos al eje sin retardo y con retardo de la lámina de onda:

 

La polarización del fotón entrante (o haz de fotones) se puede resolver como dos polarizaciones en los ejes X e Y. Si la polarización de entrada es paralela al eje sin retardo o al eje con retardo, entonces no hay polarización del otro eje, por lo que la polarización de salida es la misma que la de entrada (sólo se produce un desplazamiento de fase positivo o negativo). Si la polarización de entrada es de 45° con respecto a los dos ejes de la lámina, la polarización de los ejes es igual. Sin embargo, la fase de la salida del eje retardado se retrasará 90° con respecto a la salida del eje sin retardo. Si no se muestra la amplitud si no los valores de los senos combinados, entonces X e Y describen un círculo. Con valores angulares de 0° y de 45° para el eje sin retardo y para el eje con retardo, la salida resultante estará polarizada elípticamente.

Lámina de onda completa, o lámina de tinte sensible

Una lámina de onda completa introduce una diferencia de fase entre las dos direcciones de polarización de exactamente una longitud de onda de la luz verde (longitud de onda = 540 nm). Esto significa que la luz blanca que pasa a través de la lámina, y que es polarizada linealmente tendrá esta longitud de onda verde completamente extinguida, pero todavía conserva los otros colores. En estas condiciones la lámina aparecerá con un intenso tono rojo-violeta, a veces conocido como tinte sensible.[2]​ Esto da lugar a los nombres alternativos de lámina de tinte sensible o (menos comúnmente) lámina de tinte rojo. Estas láminas se utilizan ampliamente en mineralogía para hacer más fácil la identificación óptica de minerales en láminas delgadas.[3]

Referencias

  1. Hecht, E. (2001). Optics (4th edición). pp. 352–5. ISBN 0805385665. 
  2. http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/optical-microscopy/plates.php
  3. Winchell, Newton Horace, and Alexander Newton Winchell. Elements of Optical Mineralogy: Principles and Methods. Vol. 1. New York: John Wiley & sons, Incorporated, 1922. Page 121.


Estas láminas pueden clasificarse en tres tipos: - Láminas de Una Onda - Láminas de Media Onda - Láminas de 1/4 de Onda

  •   Datos: Q1192014
  •   Multimedia: Waveplates

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Un retardador o lamina de onda es un dispositivo optico que altera el estado de polarizacion de una onda de luz viajando a traves de el Funciona produciendo un desfase entre las dos componentes perpendiculares de polarizacion Un retardador tipico es simplemente un cristal birrefringente como el espato de Islandia con un espesor cuidadosamente elegido El cristal se corta de modo que el eje extraordinario es paralelo a la superficie de la lamina Cuando el indice de refraccion extraordinario es mas pequeno que el ordinario como en la calcita el eje extraordinario se llama eje rapido y el ordinario eje lento La luz polarizada en el eje rapido se propaga mas rapidamente que en el eje lento Asi dependiendo del espesor del cristal la luz que entra con los componentes de polarizacion en ambos ejes saldra en un estado de polarizacion distinto Un retardador se caracteriza por el desfase Gamma 1 que introduce entre las dos componentes que se relaciona con la birrefringencia Dn y con el espesor L del cristal por la formula G 2 p D n L l displaystyle Gamma 2 pi Delta n L lambda Por ejemplo una lamina de cuarto de onda introduce un desplazamiento de un cuarto de onda o 90 grados y puede transformar la polarizacion lineal en polarizacion circular y vice versa Esto se hace ajustando el plano de la luz incidente de modo que forme un angulo de 45º con el eje rapido sin retardo dando asi igual amplitud para la onda ordinaria que para la extraordinaria d l 0 4 n 1 n 2 displaystyle d lambda 0 4 n 1 n 2 El otro tipo comun de retardador es la lamina de media onda que retarda una polarizacion en media longitud de onda o 180 grados Este tipo de retardador rota la direccion de la luz polarizada Por ultimo tambien existen laminas de onda completa que eliminan por completo una longitud de onda determinada generalmente la correspondiente al color verde Debido a la dispersion la diferencia de fase que introduce un retardador depende de la longitud de onda de la luz Indice 1 Tipos de lamina 1 1 Lamina de media onda 1 2 Lamina de cuarto de onda 1 3 Lamina de onda completa o lamina de tinte sensible 2 ReferenciasTipos de lamina EditarLamina de media onda Editar Una onda pasando a traves de una lamina de media onda Para una lamina de media onda la relacion entre L Dn y l0 se elige de manera que el desplazamiento de fase entre componentes de polarizacion es G p Supongase que una onda polarizada linealmente con el vector de polarizacion p displaystyle mathbf hat p es incidente sobre el cristal La variable 8 denota el angulo entre p displaystyle mathbf hat p y f displaystyle mathbf hat f donde f displaystyle mathbf hat f es el vector longitudinal del eje sin retardo de la lamina de media onda Por su parte z denota el eje de propagacion de la onda El campo electrico de la onda incidente es E e i k z w t E p e i k z w t E cos 8 f sin 8 s e i k z w t displaystyle mathbf E mathrm e i kz omega t E mathbf hat p mathrm e i kz omega t E cos theta mathbf hat f sin theta mathbf hat s mathrm e i kz omega t donde s displaystyle mathbf hat s se encuentra a lo largo del eje de la lamina de la onda retardada El efecto de la lamina de media onda es introducir un termino de desplazamiento de fase eiG eip 1 entre las componentes f y s de la onda de modo que la onda al salir del cristal viene dada por E cos 8 f sin 8 s e i k z w t E cos 8 f sin 8 s e i k z w t displaystyle E cos theta mathbf hat f sin theta mathbf hat s mathrm e i kz omega t E cos theta mathbf hat f sin theta mathbf hat s mathrm e i kz omega t Si p displaystyle mathbf hat p denota el vector de polarizacion de la onda que sale de la lamina de media onda entonces esta expresion muestra que el angulo entre p displaystyle mathbf hat p y f displaystyle mathbf hat f es 8 Evidentemente el efecto de la lamina de media onda es reflejar el vector de polarizacion de la onda a traves del plano formado por los vectores f displaystyle mathbf hat f y z displaystyle mathbf hat z Para la luz polarizada linealmente esto es equivalente a decir que el efecto de la lamina de media onda es rotar el vector de polarizacion un angulo de 28 sin embargo para la luz polarizada elipticamente la lamina de media onda tambien tiene el efecto de invertir la quiralidad de la luz 1 Lamina de cuarto de onda Editar Dos ondas que difieren en un cuarto de onda sobre el mismo eje Generacion de una polarizacion circular usando una lamina de cuarto de onda y un filtro polarizador Para una lamina de cuarto de onda la relacion entre L Dn y l0 se elige de manera que el desplazamiento de fase entre componentes de polarizacion es G p 2 Supongase ahora que una onda polarizada linealmente es incidente sobre el cristal Esta onda se puede escribir como E f f E s s e i k z w t displaystyle E f mathbf hat f E s mathbf hat s mathrm e i kz omega t donde f y s son respectivamente los ejes sin retardo y con retardode la lamina de cuarto de onda la onda se propaga a lo largo del ejez yEfyEs son reales El efecto de la lamina de cuarto de onda es introducir un termino de desplazamiento de fase eiG eip 2 i entre las componentes de la onda f y s de modo que al salir del cristal la onda se define ahora por E f f i E s s e i k z w t displaystyle E f mathbf hat f iE s mathbf hat s mathrm e i kz omega t y la onda esta polarizada elipticamente Si se elige el eje de polarizacion de la onda incidente a 45 con los ejes con y sin retardo de la lamina de onda entonces Ef Es E y la onda resultante al salir de la lamina de onda es E f i s e i k z w t displaystyle E mathbf hat f i mathbf hat s mathrm e i kz omega t y la onda esta polarizada circularmente Si se elige el eje de polarizacion de la onda incidente de modo que forme 0 con los ejes con o sin retardo de la lamina de onda entonces la polarizacion no cambia por lo que sigue siendo lineal Si el angulo esta entre 0 y 45 la onda resultante tiene una polarizacion eliptica La generacion de una polarizacion circular puede parecer extrana a priori pero es mas sencillo imaginarsela como la suma de dos polarizaciones lineales con una diferencia de fase de 90 La salida depende de la polarizacion de la entrada Suponiendo la polarizacion en ejes X e Y paralelos al eje sin retardo y con retardo de la lamina de onda La polarizacion del foton entrante o haz de fotones se puede resolver como dos polarizaciones en los ejes X e Y Si la polarizacion de entrada es paralela al eje sin retardo o al eje con retardo entonces no hay polarizacion del otro eje por lo que la polarizacion de salida es la misma que la de entrada solo se produce un desplazamiento de fase positivo o negativo Si la polarizacion de entrada es de 45 con respecto a los dos ejes de la lamina la polarizacion de los ejes es igual Sin embargo la fase de la salida del eje retardado se retrasara 90 con respecto a la salida del eje sin retardo Si no se muestra la amplitud si no los valores de los senos combinados entonces X e Y describen un circulo Con valores angulares de 0 y de 45 para el eje sin retardo y para el eje con retardo la salida resultante estara polarizada elipticamente Lamina de onda completa o lamina de tinte sensible Editar Una lamina de onda completa introduce una diferencia de fase entre las dos direcciones de polarizacion de exactamente una longitud de onda de la luz verde longitud de onda 540 nm Esto significa que la luz blanca que pasa a traves de la lamina y que es polarizada linealmente tendra esta longitud de onda verde completamente extinguida pero todavia conserva los otros colores En estas condiciones la lamina aparecera con un intenso tono rojo violeta a veces conocido como tinte sensible 2 Esto da lugar a los nombres alternativos de lamina de tinte sensible o menos comunmente lamina de tinte rojo Estas laminas se utilizan ampliamente en mineralogia para hacer mas facil la identificacion optica de minerales en laminas delgadas 3 Referencias Editar a b Hecht E 2001 Optics 4th edicion pp 352 5 ISBN 0805385665 http www doitpoms ac uk tlplib optical microscopy plates php Winchell Newton Horace and Alexander Newton Winchell Elements of Optical Mineralogy Principles and Methods Vol 1 New York John Wiley amp sons Incorporated 1922 Page 121 Estas laminas pueden clasificarse en tres tipos Laminas de Una Onda Laminas de Media Onda Laminas de 1 4 de Onda Datos Q1192014 Multimedia WaveplatesObtenido de https es wikipedia org w index php title Lamina de onda amp oldid 134864927, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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