Dom. Oct 17th, 2021

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    La fuente de luz halógena con el filtro de luz amarilla pasa a través de un polarizador en la configuración actual para generar luz polarizada lineal. En una placa de cuarto de onda L/4, esta luz polarizada desaparece. A través del analizador, la luz emergente pasa. La placa L/4 (0 °, 30 °, 45 °, 60 ° y 90 °) entre el eje óptico de la placa de onda y la trayectoria de la luz incidente se examina en varios ángulos. Con el analizador, la intensidad de la luz puede ser examinada en el rango de -90 ° a +90 °. Con respecto al eje óptico, la luz emitida se polariza linealmente a 0° y 90° L/4, circularmente a 45° y elípticamente a 30° y 60°.
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    El método de la polarimetría es muy importante para el estudio de la radiación THz (modos de divergencia, espacial o de frecuencia, y perfiles). La principal herramienta de la polarimetría es el modulador de polarización que detecta y prueba la señal polarizada.
    Para cambiar el estado de polarización de la radiación, se utilizan placas planas de material birrefringente. Al cambiar la fase entre dos secciones de polarización perpendicular de la onda, funciona una placa de onda. Una placa de media onda (λ/2 plate) y una placa de cuarto de onda (λ/4 plate) son las formas de placa de onda más comunes. El retardo de fase π y la placa λ/4 π/2 están dados por la placa λ/2. La dirección de polarización de la luz polarizada lineal se modifica por una placa de media onda. La luz con polarización lineal se convierte en circular y viceversa por una capa de cuarto de onda. Si la dirección de polarización es a lo largo de uno de los ejes de la placa de onda, la polarización del rayo de polarización lineal no cambiará.
    La placa de onda segmentada, que consiste en múltiples placas de media onda especialmente orientadas, permite obtener la radiación de una polarizada linealmente con polarización radial y azimutal. A continuación se muestra la teoría de funcionamiento de dichas placas de onda. Principio de funcionamiento de las placas de onda segmentadas:

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    Una fuerte dependencia de la frecuencia está típicamente presente en los retardadores de fase abstracta. Nos ocupamos de la arquitectura y caracterización de una placa acromática de cuarto de onda de terahertz. Esta placa de onda se crea a partir de seis placas de cuarzo birrefringente específicamente elaboradas y apiladas. El retardo de fase ha sido calculado por polarimetría de terahercio en todo el espectro de terahercios. Esta placa de onda acromática muestra un inmenso ancho de banda de frecuencias (vmax vmin 7), y por lo tanto puede ser sometida a la espectroscopia y a la polarimetría del dominio temporal de los terahercios.
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    📖 ¿por qué comprar plancha de ondas?

    Sólo en una gama de longitudes de onda restringidas (véase más adelante) y en una gama limitada de ángulos de incidencia se logra el valor diseñado de retardo óptico (diferencia de retardo de fase para las dos direcciones de polarización).
    Las placas de cuarto de onda (placas λ/4) y las placas de media onda (placas λ/2) son los tipos más comunes de placas de onda, en las que la diferencia de retardo de fase entre las dos direcciones de polarización lineal es π/2 o π, respectivamente, que corresponde a los cambios de propagación de fase en una distancia de λ/4 o λ/2.
    Si bien éste es el caso ideal, el espesor de las verdaderas placas de orden cero, en particular para los materiales fuertemente birrefringentes como la calcita, puede ser inconvenientemente delgado, por lo que la fabricación óptica se hace difícil y la manipulación es delicada.
    Para aplicaciones con niveles de potencia óptica más altos, las placas de onda de orden cero efectivas (o placas de onda de orden cero netas) pueden estar hechas de dos placas de orden múltiple de espesores ligeramente diferentes, cementadas o en contacto óptico, o espaciadas en el aire.

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