SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
POLARIZACIÓN POR BIRREFRINGENCIA
La birrefringencia, o doble refracción, es un fenómeno
complicado que se presenta en la calcita y en otros cristales no
cúbicos y en algunos plásticos sometidos a tensión como el
celofán. En la mayoría de los materiales la velocidad de la luz es
la misma en todas las direcciones. Estos materiales son
isótropos. Debido a su estructura atómica, los materiales
birrefringentes son anisótropos. La velocidad de la luz depende
de su dirección de propagación a través del material. Cuando un
rayo de luz está incidiendo sobre estos materiales puede
separarse en dos rayos denominados rayo ordinario y rayo
extraordinario. Estos rayos están polarizados en direcciones
mutuamente perpendiculares y se propagan con diferentes
velocidades. Dependiendo de la orientación relativa del material
y de la luz incidente, los rayos pueden propagarse también en
direcciones diferentes.
Existe una dirección particular en un material birrefringente
en que ambos rayos se propagan con la misma velocidad. Esta
dirección se denomina eje óptico del material. Cuando la luz se
propaga a lo largo del eje óptico no ocurre nada inusual. Sin
embargo, cuando la luz está incidiendo en ángulo con respecto a
dicho eje óptico, los rayos se propagan en distintas direcciones
y emergen separados en el espacio. Si se hace girar el material,
el rayo extraordinario gira en el espacio.
Si la luz está incidiendo sobre una placa birrefringente de
modo que sea perpendicular a su cara cristalina y perpendicular
el eje óptico, los dos rayos se propagan en la misma dirección
pero con velocidades diferentes. El número de longitudes de
onda de los dos rayos contenidas en la placa es diferente porque
las longitudes de onda de ambos difieren entre sí. Los rayos
emergen con una diferencia de fase que depende del espesor de
la placa y de la longitud de la luz incidente.
Supongamos que la luz incidente está polarizada linealmente
de forma que el vector campo eléctrico forma un ángulo de 45º
con el eje óptico, como se indica en la siguiente figura
Los rayos ordinario y extraordinario parten en fase y tienen
amplitudes iguales. En el caso de una lámina de un cuarto de
onda, las ondas emergen con una diferencia de fase de 90º, de
modo que el campo eléctrico resultante tiene los siguientes
componentes
Ex= E0 sen wt
Ey= E0 sen (wt + 90º) = E0 cos wt
Por lo que el vector campo eléctrico rota barriendo un circulo y
la onda está polarizada circularmente.
Con una lámina de media onda, las ondas emergen con una
diferencia de fase de 180º, de modo que el campo eléctrico
resultante está polarizado linealmente con componentes
Ex= E0 sen wt
Ey= E0 sen (wt + 180º) = -E0 sen wt
El efecto neto es que la dirección de polarización de la onda ha
girado en 90º respecto de la luz incidente, como se ve en la
figura siguiente
ABSORCIÓN SELECTIVA O DICROÍSMO
Algunas sustancias anisótropas absorben las ondas ordinaria
y extraordinarias en proporciones diferentes de manera que
estas sustancias transmiten la luz que tiene su plano de
polarización paralelo a una dirección particular del material, y
absorbe fuertemente la luz que tiene su plano de polarización
perpendicular a esta dirección. Estas direcciones correspondes a
ciertas orientaciones moleculares y cristalinas. Una
representación de este fenómeno lo podemos observar en la
siguiente figura
En esta situación un haz de luz natural que se propague por
porción de material de este tipo lo suficientemente gruesa,
aparecerá gradualmente polarizado en un plano, ya que una de
las ondas, la ordinaria o la extraordinaria, será casi
completamente absorbida.
Algo importante que reseñar es que el fenómeno depende de
la longitud de onda de la luz incidente. Como ejemplo de
sustancias podríamos nombrar dos sustancias dicroicas
naturales como son la turmalina (borosilicato de aluminio), que
absorbe preferentemente el rayo ordinario, y
la hepatita (sulfato de yodoquinina), que tiene el inconveniente
de que sus cristales son muy quebradizos.
ACTIVIDAD ÓPTICA
Se llama así a un fenómeno relacionado con el carácter
transversal de la luz como es la rotación del plano de
polarización. Si un haz de luz polarizada pasa a través de una
sustancia ópticamente activa, la onda transmitida está
polarizada linealmente, pero en un plano que forma un ángulo
determinado con el plano de incidencia.
El valor de dicho ángulo es proporcional a la longitud que el
haz recorre en la sustancia y la naturaleza de la misma. Dichas
sustancias pueden ser dextrógiras o levógiras dependiendo de
que roten en el sentido horario o antihorario.
Se define la rotación específica o poder rotatorio como la
rotación producida por una columna de líquido de 10 cm. que
contiene 1 g. de sustancia activa por cada cm3
de disolución.
EFECTO FARADAY
El plano de vibración de la luz linealmente polarizada
incidente en ciertos materiales gira cuando se aplica un campo
magnético B en la dirección de propagación.
A esto se le conoce como efecto Faraday o magnetoóptico y
fue una de las primeras indicaciones de la interrelación del
electromagnetismo y la luz. El ángulo de rotación es
proporcional al campo magnético y a la longitud del medio
atravesado.
Hay numerosas aplicaciones prácticas del efecto Faraday.
Desde la llegada del laser en 1960, se viene utilizado el enorme
potencial de la luz laser como un medio de comunicación. Una
componente esencial de un sistema de comunicación es el
modulador, cuya funicón es imprimir información en el haz. Este
dispositivo debe tener la capacidad de variar la onda de luz a
lats velocidades y de forma controlada. Podría , por ejemplo
alterar la amplitud, la polarización, la dirección de propagación,
la fase o la frecuencia de onda de una manera con la señal que
se va a transmitir. Un ejemplo se muestra en la figura siguiente,
en la que se ha representado un modulador magnetoóptico
basado en el efecto Faraday
FORMULARIO
Ley de Malus (nicoles y laminas polarizadas): << Cuando en un nicol incide un rayo
de luz polarizada la intensidad luminosa del rayo emergente es directamente proporcional al
coseno cuadro del ángulo que forman el plano principal del nicol y de la vibración de la
luz>>.
Producción de luz polarizada por reflexión y refracción . Ley de Brewster. Cuando
un rayo de luz natural incide sobre cualquier medio refringente, se verifica una polarización
de la luz. El rayo reflejado se enriquece en la componente cuyo plano de vibración es
perpendicular al de incidencia (plano que forman el rayo incidente y la normal) y el
rayo refractado se enriquece en la componente que vibra en el propio plano de incidencia.
Cuando el ángulo de incidencia tiene un valor determinado (ángulo de polarización), el
rayo reflejado esta totalmente polarizado.
Sir David Brewster descubrió experimentalmente que cuando el ángulo de incidencia es
el ángulo de polarización, el rayo reflejado y el refractado son perpendiculares
pudiéndose escribir la ley de Snell de la forma:
que será igual al índice de refracción de la sustancia cuando el primer medio sea aire. <<
Un rayo de luz se polariza totalmente por reflexión, cuando la tangente del ángulo de
incidencia es igual al índice de refracción>>.
Leyes de Biot: <<El poder rotatorio de los cuerpos sólidos es directamente proporcional
al espesor de las sustancias atravesadas por la luz polarizada y a su densidad>>.
[] se llama poder rotatorio especifico, cuyo valor es constante para cada sustancia.
<<El poder rotatorio de las disoluciones es directamente proporcional al espesor de la capa
liquida y a la concentración >>.
Siendo l la longitud de un tubo lleno de liquido y atravesado por la luz polarizada, las leyes
de Biot se expresan:
El poder rotatorio especifico de una disolución es:
O sea: el giro del plano de polarización producido por una disolución de concentración
unidad, haciendo la observación a través de un tubo de la unidad de longitud.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

DETERMINACION INDICE DE REFRACCION DE UN PRISMA
DETERMINACION  INDICE DE REFRACCION DE UN PRISMADETERMINACION  INDICE DE REFRACCION DE UN PRISMA
DETERMINACION INDICE DE REFRACCION DE UN PRISMAMarx Simpson
 
Optica GeoméTrica
Optica GeoméTricaOptica GeoméTrica
Optica GeoméTricadiarmseven
 
Trabajos de fisica: Teoria corpuscular y ondulatoria de la luz
Trabajos de fisica: Teoria corpuscular y ondulatoria de la luzTrabajos de fisica: Teoria corpuscular y ondulatoria de la luz
Trabajos de fisica: Teoria corpuscular y ondulatoria de la luzCuartomedio2010
 
Espejos concavos y convexos
Espejos concavos y convexosEspejos concavos y convexos
Espejos concavos y convexosMarcela Osorio
 
Refracción, Ángulo crítico y la reflexión total: Ley de Snell
Refracción, Ángulo crítico y la reflexión total: Ley de SnellRefracción, Ángulo crítico y la reflexión total: Ley de Snell
Refracción, Ángulo crítico y la reflexión total: Ley de SnellÁngel Leonardo Torres
 
Experimento Doble Rendija
Experimento Doble RendijaExperimento Doble Rendija
Experimento Doble Rendijaguestdf76409
 
Transformadores trifásicos
Transformadores trifásicosTransformadores trifásicos
Transformadores trifásicosWiwi Hdez
 
Movimiento ondulatorio (rys)
Movimiento ondulatorio (rys)Movimiento ondulatorio (rys)
Movimiento ondulatorio (rys)gualquer
 
Refracción de la Luz
Refracción de la LuzRefracción de la Luz
Refracción de la Luzguest01db94
 
Reflexiòn de la luz
Reflexiòn de la luzReflexiòn de la luz
Reflexiòn de la luzsantjota3
 

La actualidad más candente (20)

Espejos
EspejosEspejos
Espejos
 
DETERMINACION INDICE DE REFRACCION DE UN PRISMA
DETERMINACION  INDICE DE REFRACCION DE UN PRISMADETERMINACION  INDICE DE REFRACCION DE UN PRISMA
DETERMINACION INDICE DE REFRACCION DE UN PRISMA
 
Dispersion de la luz
Dispersion de la luzDispersion de la luz
Dispersion de la luz
 
Unidad 4 pp fisica
Unidad 4 pp fisicaUnidad 4 pp fisica
Unidad 4 pp fisica
 
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
ONDAS ELECTROMAGNETICASONDAS ELECTROMAGNETICAS
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
 
01.05 difraccion (1)
01.05 difraccion (1)01.05 difraccion (1)
01.05 difraccion (1)
 
Induccion Magnetica
Induccion MagneticaInduccion Magnetica
Induccion Magnetica
 
Difracción CD
Difracción CDDifracción CD
Difracción CD
 
Optica GeoméTrica
Optica GeoméTricaOptica GeoméTrica
Optica GeoméTrica
 
Trabajos de fisica: Teoria corpuscular y ondulatoria de la luz
Trabajos de fisica: Teoria corpuscular y ondulatoria de la luzTrabajos de fisica: Teoria corpuscular y ondulatoria de la luz
Trabajos de fisica: Teoria corpuscular y ondulatoria de la luz
 
Espejos concavos y convexos
Espejos concavos y convexosEspejos concavos y convexos
Espejos concavos y convexos
 
Refracción, Ángulo crítico y la reflexión total: Ley de Snell
Refracción, Ángulo crítico y la reflexión total: Ley de SnellRefracción, Ángulo crítico y la reflexión total: Ley de Snell
Refracción, Ángulo crítico y la reflexión total: Ley de Snell
 
Experimento Doble Rendija
Experimento Doble RendijaExperimento Doble Rendija
Experimento Doble Rendija
 
Transformadores trifásicos
Transformadores trifásicosTransformadores trifásicos
Transformadores trifásicos
 
Movimiento ondulatorio (rys)
Movimiento ondulatorio (rys)Movimiento ondulatorio (rys)
Movimiento ondulatorio (rys)
 
La difracción.pptx
La difracción.pptxLa difracción.pptx
La difracción.pptx
 
Refracción de la Luz
Refracción de la LuzRefracción de la Luz
Refracción de la Luz
 
Diffraction of light
Diffraction of lightDiffraction of light
Diffraction of light
 
Reflexión de la luz
Reflexión de la luzReflexión de la luz
Reflexión de la luz
 
Reflexiòn de la luz
Reflexiòn de la luzReflexiòn de la luz
Reflexiòn de la luz
 

Similar a Polarización luz birrefringencia

Similar a Polarización luz birrefringencia (20)

PolarizacióN Y PolarimetríA
PolarizacióN Y PolarimetríAPolarizacióN Y PolarimetríA
PolarizacióN Y PolarimetríA
 
polarizacion laboratorio
polarizacion laboratoriopolarizacion laboratorio
polarizacion laboratorio
 
Luz
LuzLuz
Luz
 
Red conceptual de óptica
Red conceptual de ópticaRed conceptual de óptica
Red conceptual de óptica
 
interferencia y difraccion_equipo#6.pptx
interferencia y difraccion_equipo#6.pptxinterferencia y difraccion_equipo#6.pptx
interferencia y difraccion_equipo#6.pptx
 
Microscopía óptica y propiedades de los minerales al microscopio de luz refle...
Microscopía óptica y propiedades de los minerales al microscopio de luz refle...Microscopía óptica y propiedades de los minerales al microscopio de luz refle...
Microscopía óptica y propiedades de los minerales al microscopio de luz refle...
 
Óptica
ÓpticaÓptica
Óptica
 
Optica
OpticaOptica
Optica
 
óPtica
óPticaóPtica
óPtica
 
La óptica
La ópticaLa óptica
La óptica
 
Prop. opticas-2.0
Prop. opticas-2.0Prop. opticas-2.0
Prop. opticas-2.0
 
Optica+Ondulatoria
Optica+OndulatoriaOptica+Ondulatoria
Optica+Ondulatoria
 
Radiacion electromagnetica
Radiacion electromagneticaRadiacion electromagnetica
Radiacion electromagnetica
 
INFORME - BIRREFRINGENCIA.
INFORME - BIRREFRINGENCIA.INFORME - BIRREFRINGENCIA.
INFORME - BIRREFRINGENCIA.
 
EXPOSICIÓN EQUIPO 4.pptx
EXPOSICIÓN EQUIPO 4.pptxEXPOSICIÓN EQUIPO 4.pptx
EXPOSICIÓN EQUIPO 4.pptx
 
La luz
La luzLa luz
La luz
 
SEMANA 15 Y 16 - ÓPTICA Y FISICA MODERNA.pptx
SEMANA 15 Y 16 - ÓPTICA Y FISICA MODERNA.pptxSEMANA 15 Y 16 - ÓPTICA Y FISICA MODERNA.pptx
SEMANA 15 Y 16 - ÓPTICA Y FISICA MODERNA.pptx
 
Optica+Cuantica
Optica+CuanticaOptica+Cuantica
Optica+Cuantica
 
Laboratorio de fisica ii
Laboratorio de fisica iiLaboratorio de fisica ii
Laboratorio de fisica ii
 
NATURALEZA DE LA LUZ
NATURALEZA DE LA LUZNATURALEZA DE LA LUZ
NATURALEZA DE LA LUZ
 

Último

CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUSesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUMarcosAlvarezSalinas
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdfEdwinAlexanderSnchez2
 
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestaDiapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestajeffsalazarpuente
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...SuannNeyraChongShing
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxEverardoRuiz8
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.ariannytrading
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 

Último (20)

CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERUSesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
Sesion 02 Patentes REGISTRO EN INDECOPI PERU
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
183045401-Terminal-Terrestre-de-Trujillo.pdf
 
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuestaDiapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
Diapositiva de Topografía Nivelación simple y compuesta
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
SOLICITUD-PARA-LOS-EGRESADOS-UNEFA-2022.
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 

Polarización luz birrefringencia

  • 1. POLARIZACIÓN POR BIRREFRINGENCIA La birrefringencia, o doble refracción, es un fenómeno complicado que se presenta en la calcita y en otros cristales no cúbicos y en algunos plásticos sometidos a tensión como el celofán. En la mayoría de los materiales la velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones. Estos materiales son isótropos. Debido a su estructura atómica, los materiales birrefringentes son anisótropos. La velocidad de la luz depende de su dirección de propagación a través del material. Cuando un rayo de luz está incidiendo sobre estos materiales puede separarse en dos rayos denominados rayo ordinario y rayo extraordinario. Estos rayos están polarizados en direcciones mutuamente perpendiculares y se propagan con diferentes velocidades. Dependiendo de la orientación relativa del material y de la luz incidente, los rayos pueden propagarse también en direcciones diferentes. Existe una dirección particular en un material birrefringente en que ambos rayos se propagan con la misma velocidad. Esta dirección se denomina eje óptico del material. Cuando la luz se propaga a lo largo del eje óptico no ocurre nada inusual. Sin embargo, cuando la luz está incidiendo en ángulo con respecto a dicho eje óptico, los rayos se propagan en distintas direcciones y emergen separados en el espacio. Si se hace girar el material, el rayo extraordinario gira en el espacio. Si la luz está incidiendo sobre una placa birrefringente de modo que sea perpendicular a su cara cristalina y perpendicular el eje óptico, los dos rayos se propagan en la misma dirección pero con velocidades diferentes. El número de longitudes de onda de los dos rayos contenidas en la placa es diferente porque las longitudes de onda de ambos difieren entre sí. Los rayos emergen con una diferencia de fase que depende del espesor de la placa y de la longitud de la luz incidente. Supongamos que la luz incidente está polarizada linealmente de forma que el vector campo eléctrico forma un ángulo de 45º con el eje óptico, como se indica en la siguiente figura
  • 2. Los rayos ordinario y extraordinario parten en fase y tienen amplitudes iguales. En el caso de una lámina de un cuarto de onda, las ondas emergen con una diferencia de fase de 90º, de modo que el campo eléctrico resultante tiene los siguientes componentes Ex= E0 sen wt Ey= E0 sen (wt + 90º) = E0 cos wt Por lo que el vector campo eléctrico rota barriendo un circulo y la onda está polarizada circularmente. Con una lámina de media onda, las ondas emergen con una diferencia de fase de 180º, de modo que el campo eléctrico resultante está polarizado linealmente con componentes Ex= E0 sen wt Ey= E0 sen (wt + 180º) = -E0 sen wt El efecto neto es que la dirección de polarización de la onda ha girado en 90º respecto de la luz incidente, como se ve en la figura siguiente
  • 3. ABSORCIÓN SELECTIVA O DICROÍSMO Algunas sustancias anisótropas absorben las ondas ordinaria y extraordinarias en proporciones diferentes de manera que estas sustancias transmiten la luz que tiene su plano de polarización paralelo a una dirección particular del material, y absorbe fuertemente la luz que tiene su plano de polarización perpendicular a esta dirección. Estas direcciones correspondes a ciertas orientaciones moleculares y cristalinas. Una representación de este fenómeno lo podemos observar en la siguiente figura En esta situación un haz de luz natural que se propague por porción de material de este tipo lo suficientemente gruesa,
  • 4. aparecerá gradualmente polarizado en un plano, ya que una de las ondas, la ordinaria o la extraordinaria, será casi completamente absorbida. Algo importante que reseñar es que el fenómeno depende de la longitud de onda de la luz incidente. Como ejemplo de sustancias podríamos nombrar dos sustancias dicroicas naturales como son la turmalina (borosilicato de aluminio), que absorbe preferentemente el rayo ordinario, y la hepatita (sulfato de yodoquinina), que tiene el inconveniente de que sus cristales son muy quebradizos. ACTIVIDAD ÓPTICA Se llama así a un fenómeno relacionado con el carácter transversal de la luz como es la rotación del plano de polarización. Si un haz de luz polarizada pasa a través de una sustancia ópticamente activa, la onda transmitida está polarizada linealmente, pero en un plano que forma un ángulo determinado con el plano de incidencia. El valor de dicho ángulo es proporcional a la longitud que el haz recorre en la sustancia y la naturaleza de la misma. Dichas sustancias pueden ser dextrógiras o levógiras dependiendo de que roten en el sentido horario o antihorario.
  • 5. Se define la rotación específica o poder rotatorio como la rotación producida por una columna de líquido de 10 cm. que contiene 1 g. de sustancia activa por cada cm3 de disolución. EFECTO FARADAY El plano de vibración de la luz linealmente polarizada incidente en ciertos materiales gira cuando se aplica un campo magnético B en la dirección de propagación. A esto se le conoce como efecto Faraday o magnetoóptico y fue una de las primeras indicaciones de la interrelación del electromagnetismo y la luz. El ángulo de rotación es proporcional al campo magnético y a la longitud del medio atravesado. Hay numerosas aplicaciones prácticas del efecto Faraday. Desde la llegada del laser en 1960, se viene utilizado el enorme potencial de la luz laser como un medio de comunicación. Una componente esencial de un sistema de comunicación es el modulador, cuya funicón es imprimir información en el haz. Este dispositivo debe tener la capacidad de variar la onda de luz a lats velocidades y de forma controlada. Podría , por ejemplo alterar la amplitud, la polarización, la dirección de propagación, la fase o la frecuencia de onda de una manera con la señal que se va a transmitir. Un ejemplo se muestra en la figura siguiente, en la que se ha representado un modulador magnetoóptico basado en el efecto Faraday
  • 6. FORMULARIO Ley de Malus (nicoles y laminas polarizadas): << Cuando en un nicol incide un rayo de luz polarizada la intensidad luminosa del rayo emergente es directamente proporcional al coseno cuadro del ángulo que forman el plano principal del nicol y de la vibración de la luz>>.
  • 7. Producción de luz polarizada por reflexión y refracción . Ley de Brewster. Cuando un rayo de luz natural incide sobre cualquier medio refringente, se verifica una polarización de la luz. El rayo reflejado se enriquece en la componente cuyo plano de vibración es perpendicular al de incidencia (plano que forman el rayo incidente y la normal) y el rayo refractado se enriquece en la componente que vibra en el propio plano de incidencia. Cuando el ángulo de incidencia tiene un valor determinado (ángulo de polarización), el rayo reflejado esta totalmente polarizado. Sir David Brewster descubrió experimentalmente que cuando el ángulo de incidencia es el ángulo de polarización, el rayo reflejado y el refractado son perpendiculares pudiéndose escribir la ley de Snell de la forma:
  • 8. que será igual al índice de refracción de la sustancia cuando el primer medio sea aire. << Un rayo de luz se polariza totalmente por reflexión, cuando la tangente del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción>>. Leyes de Biot: <<El poder rotatorio de los cuerpos sólidos es directamente proporcional al espesor de las sustancias atravesadas por la luz polarizada y a su densidad>>. [] se llama poder rotatorio especifico, cuyo valor es constante para cada sustancia. <<El poder rotatorio de las disoluciones es directamente proporcional al espesor de la capa liquida y a la concentración >>. Siendo l la longitud de un tubo lleno de liquido y atravesado por la luz polarizada, las leyes de Biot se expresan: El poder rotatorio especifico de una disolución es: O sea: el giro del plano de polarización producido por una disolución de concentración unidad, haciendo la observación a través de un tubo de la unidad de longitud.