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Onda evanescente

Una onda evanescente es una onda estacionaria en un campo cercano con una intensidad que muestra un decaimiento exponencial con distancia desde el límite en el cual la onda se produjo. Las ondas evanescentes son una propiedad general de las ecuaciones de ondas, y en principio pueden ocurrir en cualquier contexto en el cual las ecuaciones de una onda apliquen. Estas son formadas en el límite de un medio con diferentes propiedades de movimiento y son más intensas con un tercio de su longitud de onda desde que empieza su formación. En particular las ondas evanescentes pueden ocurrir en procesos ópticos y otras formas de radiación electromagnética, acústica, mecánica cuántica y las “ondas de las cuerdas”.[1][2]

Representación esquemática de las ondas evanescentes que se propagan a lo largo de una interfase metal-dieléctrico. La densidad de las oscilaciones de carga, cuando se asocian con los campos electromagnéticos, se llaman ondas de superficie- plasmones. La dependencia exponencial de la intensidad del campo electromagnético en la distancia de la interfaz se muestra a la derecha. Estas ondas pueden ser excitadas de manera muy eficiente con luz en el intervalo visible del espectro electromagnético.

Aplicaciones de las ondas evanescentes

En óptica y acústica, las ondas evanescentes son formadas cuando las ondas viajan sometidas a una reflexión interna total donde el límite es causado por golpear un ángulo superior al denominado ángulo crítico.[1][2]​ La explicación física para la existencia de las ondas evanescentes es que los campos eléctricos y magnéticos (Gradientes de presión en las ondas acústicas) no pueden ser discontinúa en un límite, como debería ser el caso si no hay un campo de ondas evanescentes. En mecánica cuántica, la explicación física es exactamente análoga a la función de onda de Schrödinger que representa un movimiento de partículas normal, por tanto el límite no puede ser discontinuo en el límite. Las ondas evanescentes electromagnéticas han sido usadas para ejercer presión de radiación óptica en pequeñas partículas en disposición para atraparlas para experimentar con estas partículas, o para disminuir su temperatura a un nivel muy bajo, también para iluminar objetos muy pequeños como células para microscopía (como en el microscopio de fluorescencia de reflexión interna total). Las ondas evanescentes de una fibra óptica pueden ser usadas en un gas examinador, y las figuras de ondas evanescentes representan en espectroscopia infrarroja una técnica conocida como reflectancia total atenuada. En ingeniería electrónica, las ondas evanescentes son encontradas en un campo cercano entre un tercio de longitud de onda de cualquier antena de radio. Durante una operación normal, una antena emite campos electromagnéticos en la región que se encuentra alrededor del campo cercano, y una región del campo es reabsorbida, mientras que la sobrante es radiada como ondas electromagnéticas. En mecánica cuántica, al ser resuelta la ecuación de Schödinger de las ondas evanescentes dan lugar al efecto túnel de la onda mecánica. En microscopia, la información contenida en las ondas evanescentes que captura el sistema puede ser usada para crear imágenes de súper resolución. La materia irradia tanto ondas electromagnéticas en propagación como evanescentes. Los sistemas ópticos convencionales capturan solo la información en las ondas que se propagan por tanto están sujetas a un límite de difracción. Los sistemas que capturan la información contenida en las ondas evanescentes, como los superlentes y los microscopios scanner de campo cercano, pueden superar el límite de difracción. Estos sistemas están limitados por la precisa habilidad del sistema para capturar las ondas evanescentes.[3]​ La limitación en esta resolución está dada por

 
Símbolo Nombre
  Máximo vector de onda que puede ser resuelto
  Distancia entre el objeto y el senso
  Medida del factor de calidad

Dicho generalmente, las aplicaciones prácticas de las ondas evanescentes pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

  1. Aquellas en las que la energía asociada con la onda es usada para excitar algún otro fenómeno dentro de la región del espacio donde la onda original se vuelve evanescente. (por ejemplo, como en el microscopio de fluorescencia de reflexión interna total).
  2. Aquellas en las que las ondas evanescentes agrupan dos medios en los cuales pueden viajar las ondas, y por lo tanto permiten la transferencia de energía o de una partícula entre los dos medios (dependiendo de la ecuación de onda usada), aunque no sea permitido que las ondas viajen en la región de espacio entre los dos medios. Un ejemplo de eso es el efecto de túnel de una onda mecánica, que es también conocido como el agrupamiento de ondas evanescentes.

Reflexión interna total de la luz

 
De arriba hacia abajo: representación de un incidente de onda refractada y una onda evanescente en una interfaz.

Ejemplo, considere la reflexión interna total en dos dimensiones, con la interfaz entre los medios sobre el eje x, la normal en el eje y, y la polarización polarización en el eje z. lo que uno normalmente esperaría que para los ángulos que conducen a la reflexión interna total, el resultado consistiría en una onda incidente y una onda reflejada, sin ninguna onda transmitida, pero no hay ningún resultado que obedezca las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell en un medio dieléctrico imponen una condición de límite en la continuidad para los componentes de los campos E||, H||, Dy, y By para la polarización considerada en el ejemplo, las condiciones en E|| y By son satisfechas si la onda reflejada tiene la misma amplitud que la incidente, porque los componente de las ondas incidente y reflejada se superponen destructivamente. Sus componentes Hx, como se dijo anteriormente, se superponen destruyéndose, así que no hay ninguna solución que no implique una onda transmitida que no se desvanece. La onda que es transmitida no puede ser una onda sinusoidal, ya que si lo fuera transmitiría energía por fuera de los límites, pero si la onda incidente y reflejada tienen la misma energía, esto violaría la ley de la conservación de la energía. A partir de esto se concluyó que la onda transmitida debe ser una solución que no se desvanece de las ecuaciones de Maxwell, que no es una onda viajando, y que las únicas soluciones en un medio dieléctrico son aquellas que decaen exponencialmente: las ondas evanescentes.

Matemáticamente, las ondas evanescentes pueden ser caracterizadas por un vector de onda donde uno o más de los componentes del vector tienen valores imaginarios. El hecho de que este vector posea componentes imaginarios, implica que puede tener magnitud que es menor que sus componentes reales. Si el ángulo de incidencia excede el ángulo crítico, entonces el vector de onda de la onda transmitida tiene la forma:

 

Que representa una onda evanescente porque el componente y es imaginario. (Aquí α y β son reales, y i representa la unidad imaginaria). Por ejemplo, si la polarización es perpendicular al plano de incidencia, el campo eléctrico de cualquiera de las ondas (incidente, reflejada o transmitida) puede expresarse como:

 
Símbolo Nombre
  Vector unitario en la dirección z

Sustituyendo la forma evanescente del vector k (como se encuentra dado arriba), encontramos que para la onda transmitida:

 
Símbolo Nombre
  Atenuación constante
  Propagación constante

Agrupamiento de ondas evanescentes

En óptica, el agrupamiento de las ondas evanescentes es un proceso en el cual ondas electromagnéticas son transmitidas de un medio a otro, lo que data de un campo electromagnético evanescente, o exponencialmente en decaimiento.

El agrupamiento es comúnmente logrado por la colocación de dos o más elementos electromagnéticos como guías ópticos de las ondas (estructuras que guían las ondas electromagnéticas en un espectro óptico) agrupadas muy juntas haciendo que el campo evanescente generado por un elemento no decaiga mucho antes que llegue al otro elemento. Con guías de ondas, si el guía de onda que actúa como receptor puede recibir los modos de la frecuencia apropiada, el campo evanescente da lugar a la multiplicación de los modos de ondas en propagación, por lo que conecta (o se agrupan) la onda de un guía de ondas con el siguiente.

El agrupamiento de ondas evanescentes es fundamentalmente idéntico a la interacción de campos cercanos en la teoría de los campos electromagnéticos. Dependiendo de la impedancia del elemento irradiante, la onda evanescente definirá su predominancia como eléctrica (capacitiva) o magnética (inductiva), a diferencia en los campos lejanos donde estos componentes de la onda eventualmente llegan al radio de la impedancia del espacio libre. Y la onda se propaga de manera radial. El agrupamiento de ondas evanescentes toma lugar en los campos no irradiantes cerca a cada medio y como siempre se encuentra asociada con la materia; i.e., con las corrientes inducidas y cargas dentro de una superficie parcialmente reflectante. Estos agrupamientos son directamente análogos a los agrupamientos entre las bobinas primaria y secundaria del transformador, o entre las dos placas de un condensador. Matemáticamente, este proceso es el mismo que el efecto de túnel cuántico, excepto que con ondas electromagnéticas en vez de las funciones de onda en la mecánica cuántica.

Aplicaciones

  • El agrupamiento de ondas evanescentes es comúnmente usado en instrumentos fotónicos y nanofotónicos como los sensores de guías de ondas
  • El agrupamiento de ondas evanescentes es usado para excitar, por ejemplo, resonadores dieléctricos de micro esferas.
  • Una aplicación típica es la transferencia de energía resonante, útil, en instancia, para cargar aparatos electrónicos sin cables. Una implementación particular de esto es Witricidad; la misma idea también usada en algunas bobinas de tesla.
  • El agrupamiento de ondas evanescentes, al igual que la interacción de campos cercanos, es una de las preocupaciones en compatibilidad electromagnética.
  • El agrupamiento de ondas evanescentes juega un papel mayor en la explicación teórica de transmisión óptica extraordinaria.[4]

Véase también

Referencias

  • Karalis, Aristeidis; J.D. Joannopoulos, Marin Soljačić (febrero de 2007). «Efficient wireless non-radiative mid-range energy transfer». Annals of Physics 323: 34. Bibcode:2008AnPhy.323...34K. arXiv:physics/0611063v2. doi:10.1016/j.aop.2007.04.017. 
  • "'Evanescent coupling' could power gadgets wirelessly", Celeste Biever, NewScientist.com, 15 November 2006
  • Wireless energy could power consumer, industrial electronics - MIT press release
  1. Tineke Thio (2006). «A Bright Future for Subwavelength Light Sources». American Scientist (American Scientist) 94 (1): 40-47. doi:10.1511/2006.1.40. 
  2. Marston, Philip L.; Matula, T.J. (May 2002). «Scattering of acoustic evanescent waves...». Journal of the Acoustical Society of America 111 (5): 2378. Bibcode:2002ASAJ..111.2378M. 
  3. Neice, A., "Methods and Limitations of Subwavelength Imaging", Advances in Imaging and Electron Physics, Vol. 163, July 2010
  4. Z. Y. Fan, L. Zhan, X. Hu, and Y. X. Xia, "Critical process of extraordinary optical transmission through periodic subwavelength hole array: Hole-assisted evanescent-field coupling," Optics Communications 281, 5467-5471 (2008).

Enlaces externos

  • Evanescent waves
  • Evanescent and propagating waves animation on Youtube.com


  •   Datos: Q1341668

onda, evanescente, onda, evanescente, onda, estacionaria, campo, cercano, intensidad, muestra, decaimiento, exponencial, distancia, desde, límite, cual, onda, produjo, ondas, evanescentes, propiedad, general, ecuaciones, ondas, principio, pueden, ocurrir, cual. Una onda evanescente es una onda estacionaria en un campo cercano con una intensidad que muestra un decaimiento exponencial con distancia desde el limite en el cual la onda se produjo Las ondas evanescentes son una propiedad general de las ecuaciones de ondas y en principio pueden ocurrir en cualquier contexto en el cual las ecuaciones de una onda apliquen Estas son formadas en el limite de un medio con diferentes propiedades de movimiento y son mas intensas con un tercio de su longitud de onda desde que empieza su formacion En particular las ondas evanescentes pueden ocurrir en procesos opticos y otras formas de radiacion electromagnetica acustica mecanica cuantica y las ondas de las cuerdas 1 2 Representacion esquematica de las ondas evanescentes que se propagan a lo largo de una interfase metal dielectrico La densidad de las oscilaciones de carga cuando se asocian con los campos electromagneticos se llaman ondas de superficie plasmones La dependencia exponencial de la intensidad del campo electromagnetico en la distancia de la interfaz se muestra a la derecha Estas ondas pueden ser excitadas de manera muy eficiente con luz en el intervalo visible del espectro electromagnetico Indice 1 Aplicaciones de las ondas evanescentes 2 Reflexion interna total de la luz 3 Agrupamiento de ondas evanescentes 4 Aplicaciones 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosAplicaciones de las ondas evanescentes EditarEn optica y acustica las ondas evanescentes son formadas cuando las ondas viajan sometidas a una reflexion interna total donde el limite es causado por golpear un angulo superior al denominado angulo critico 1 2 La explicacion fisica para la existencia de las ondas evanescentes es que los campos electricos y magneticos Gradientes de presion en las ondas acusticas no pueden ser discontinua en un limite como deberia ser el caso si no hay un campo de ondas evanescentes En mecanica cuantica la explicacion fisica es exactamente analoga a la funcion de onda de Schrodinger que representa un movimiento de particulas normal por tanto el limite no puede ser discontinuo en el limite Las ondas evanescentes electromagneticas han sido usadas para ejercer presion de radiacion optica en pequenas particulas en disposicion para atraparlas para experimentar con estas particulas o para disminuir su temperatura a un nivel muy bajo tambien para iluminar objetos muy pequenos como celulas para microscopia como en el microscopio de fluorescencia de reflexion interna total Las ondas evanescentes de una fibra optica pueden ser usadas en un gas examinador y las figuras de ondas evanescentes representan en espectroscopia infrarroja una tecnica conocida como reflectancia total atenuada En ingenieria electronica las ondas evanescentes son encontradas en un campo cercano entre un tercio de longitud de onda de cualquier antena de radio Durante una operacion normal una antena emite campos electromagneticos en la region que se encuentra alrededor del campo cercano y una region del campo es reabsorbida mientras que la sobrante es radiada como ondas electromagneticas En mecanica cuantica al ser resuelta la ecuacion de Schodinger de las ondas evanescentes dan lugar al efecto tunel de la onda mecanica En microscopia la informacion contenida en las ondas evanescentes que captura el sistema puede ser usada para crear imagenes de super resolucion La materia irradia tanto ondas electromagneticas en propagacion como evanescentes Los sistemas opticos convencionales capturan solo la informacion en las ondas que se propagan por tanto estan sujetas a un limite de difraccion Los sistemas que capturan la informacion contenida en las ondas evanescentes como los superlentes y los microscopios scanner de campo cercano pueden superar el limite de difraccion Estos sistemas estan limitados por la precisa habilidad del sistema para capturar las ondas evanescentes 3 La limitacion en esta resolucion esta dada por k 1 d ln 1 d displaystyle k propto frac 1 d ln frac 1 delta Simbolo Nombrek displaystyle k Maximo vector de onda que puede ser resueltod displaystyle d Distancia entre el objeto y el sensod displaystyle delta Medida del factor de calidadDicho generalmente las aplicaciones practicas de las ondas evanescentes pueden ser clasificadas de la siguiente manera Aquellas en las que la energia asociada con la onda es usada para excitar algun otro fenomeno dentro de la region del espacio donde la onda original se vuelve evanescente por ejemplo como en el microscopio de fluorescencia de reflexion interna total Aquellas en las que las ondas evanescentes agrupan dos medios en los cuales pueden viajar las ondas y por lo tanto permiten la transferencia de energia o de una particula entre los dos medios dependiendo de la ecuacion de onda usada aunque no sea permitido que las ondas viajen en la region de espacio entre los dos medios Un ejemplo de eso es el efecto de tunel de una onda mecanica que es tambien conocido como el agrupamiento de ondas evanescentes Reflexion interna total de la luz Editar Reflexion interna total De arriba hacia abajo representacion de un incidente de onda refractada y una onda evanescente en una interfaz Ejemplo considere la reflexion interna total en dos dimensiones con la interfaz entre los medios sobre el eje x la normal en el eje y y la polarizacion polarizacion en el eje z lo que uno normalmente esperaria que para los angulos que conducen a la reflexion interna total el resultado consistiria en una onda incidente y una onda reflejada sin ninguna onda transmitida pero no hay ningun resultado que obedezca las ecuaciones de Maxwell Las ecuaciones de Maxwell en un medio dielectrico imponen una condicion de limite en la continuidad para los componentes de los campos E H Dy y By para la polarizacion considerada en el ejemplo las condiciones en E y By son satisfechas si la onda reflejada tiene la misma amplitud que la incidente porque los componente de las ondas incidente y reflejada se superponen destructivamente Sus componentes Hx como se dijo anteriormente se superponen destruyendose asi que no hay ninguna solucion que no implique una onda transmitida que no se desvanece La onda que es transmitida no puede ser una onda sinusoidal ya que si lo fuera transmitiria energia por fuera de los limites pero si la onda incidente y reflejada tienen la misma energia esto violaria la ley de la conservacion de la energia A partir de esto se concluyo que la onda transmitida debe ser una solucion que no se desvanece de las ecuaciones de Maxwell que no es una onda viajando y que las unicas soluciones en un medio dielectrico son aquellas que decaen exponencialmente las ondas evanescentes Matematicamente las ondas evanescentes pueden ser caracterizadas por un vector de onda donde uno o mas de los componentes del vector tienen valores imaginarios El hecho de que este vector posea componentes imaginarios implica que puede tener magnitud que es menor que sus componentes reales Si el angulo de incidencia excede el angulo critico entonces el vector de onda de la onda transmitida tiene la forma k k y y k x x i a y b x displaystyle mathbf k k y hat mathbf y k x hat mathbf x i alpha hat mathbf y beta hat mathbf x Que representa una onda evanescente porque el componente y es imaginario Aqui a y b son reales y i representa la unidad imaginaria Por ejemplo si la polarizacion es perpendicular al plano de incidencia el campo electrico de cualquiera de las ondas incidente reflejada o transmitida puede expresarse como E r t R e E r e i w t z displaystyle mathbf E mathbf r t mathrm Re left E mathbf r e i omega t right mathbf hat z Simbolo Nombrez displaystyle mathbf hat z Vector unitario en la direccion zSustituyendo la forma evanescente del vector k como se encuentra dado arriba encontramos que para la onda transmitida E r E o e i i a y b x E o e a y i b x displaystyle E mathbf r E o e i i alpha y beta x E o e alpha y i beta x Simbolo Nombrea displaystyle alpha Atenuacion constanteb displaystyle beta Propagacion constanteAgrupamiento de ondas evanescentes EditarEn optica el agrupamiento de las ondas evanescentes es un proceso en el cual ondas electromagneticas son transmitidas de un medio a otro lo que data de un campo electromagnetico evanescente o exponencialmente en decaimiento El agrupamiento es comunmente logrado por la colocacion de dos o mas elementos electromagneticos como guias opticos de las ondas estructuras que guian las ondas electromagneticas en un espectro optico agrupadas muy juntas haciendo que el campo evanescente generado por un elemento no decaiga mucho antes que llegue al otro elemento Con guias de ondas si el guia de onda que actua como receptor puede recibir los modos de la frecuencia apropiada el campo evanescente da lugar a la multiplicacion de los modos de ondas en propagacion por lo que conecta o se agrupan la onda de un guia de ondas con el siguiente El agrupamiento de ondas evanescentes es fundamentalmente identico a la interaccion de campos cercanos en la teoria de los campos electromagneticos Dependiendo de la impedancia del elemento irradiante la onda evanescente definira su predominancia como electrica capacitiva o magnetica inductiva a diferencia en los campos lejanos donde estos componentes de la onda eventualmente llegan al radio de la impedancia del espacio libre Y la onda se propaga de manera radial El agrupamiento de ondas evanescentes toma lugar en los campos no irradiantes cerca a cada medio y como siempre se encuentra asociada con la materia i e con las corrientes inducidas y cargas dentro de una superficie parcialmente reflectante Estos agrupamientos son directamente analogos a los agrupamientos entre las bobinas primaria y secundaria del transformador o entre las dos placas de un condensador Matematicamente este proceso es el mismo que el efecto de tunel cuantico excepto que con ondas electromagneticas en vez de las funciones de onda en la mecanica cuantica Aplicaciones EditarEl agrupamiento de ondas evanescentes es comunmente usado en instrumentos fotonicos y nanofotonicos como los sensores de guias de ondas El agrupamiento de ondas evanescentes es usado para excitar por ejemplo resonadores dielectricos de micro esferas Una aplicacion tipica es la transferencia de energia resonante util en instancia para cargar aparatos electronicos sin cables Una implementacion particular de esto es Witricidad la misma idea tambien usada en algunas bobinas de tesla El agrupamiento de ondas evanescentes al igual que la interaccion de campos cercanos es una de las preocupaciones en compatibilidad electromagnetica El agrupamiento de ondas evanescentes juega un papel mayor en la explicacion teorica de transmision optica extraordinaria 4 Vease tambien EditarRadiacion electromagnetica Efecto tunel Ley de Snell Reflexion interna total Microscopio de fluorescencia de reflexion interna totalReferencias EditarKaralis Aristeidis J D Joannopoulos Marin Soljacic febrero de 2007 Efficient wireless non radiative mid range 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