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Óptica Moderna Fundamentos e aplicações - Fotonica.ifsc.usp.br ...

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A polarização da onda eletromagnética 91<<strong>br</strong> />

5.3 Polarização circular<<strong>br</strong> />

Trata-se novamente de um caso particular de luz elipticamente<<strong>br</strong> />

polarizada. Quando δ = ±π/2 e E = E = E , teremos:<<strong>br</strong> />

2<<strong>br</strong> />

1<<strong>br</strong> />

10<<strong>br</strong> />

2<<strong>br</strong> />

2<<strong>br</strong> />

20<<strong>br</strong> />

2<<strong>br</strong> />

0<<strong>br</strong> />

0<<strong>br</strong> />

E + E = E<<strong>br</strong> />

(5.6a)<<strong>br</strong> />

E1 0<<strong>br</strong> />

= E cosωt<<strong>br</strong> />

(5.6b)<<strong>br</strong> />

E 2 0<<strong>br</strong> />

= ± E senωt<<strong>br</strong> />

(5.6c)<<strong>br</strong> />

(+ para δ = π/2 e - para δ = π/2) e assim a elipse se transforma numa<<strong>br</strong> />

circunferência.<<strong>br</strong> />

5.4 Lâminas de quarto de onda e meia onda<<strong>br</strong> />

Queremos agora partir de luz linearmente polarizada e rodar seu<<strong>br</strong> />

plano de polarização ou gerar luz circularmente polarizada. Isto pode ser<<strong>br</strong> />

conseguido com um cristal anisotrópico cujo índice de refração depende<<strong>br</strong> />

da direção (birrefringência), como por exemplo, mica, quartzo, etc.<<strong>br</strong> />

Voltaremos a este tópico no capítulo que aborda a óptica de cristais.<<strong>br</strong> />

Considere a Fig. 5.6, onde luz linearmente polarizada incide so<strong>br</strong>e uma<<strong>br</strong> />

lâmina de espessura d com eixos rápido e lento respectivamente nas<<strong>br</strong> />

direções x e y.<<strong>br</strong> />

E<<strong>br</strong> />

y (nl) z<<strong>br</strong> />

d<<strong>br</strong> />

x (nr)<<strong>br</strong> />

Fig. 5.6 - Incidência de luz so<strong>br</strong>e uma lâmina birrefringente.<<strong>br</strong> />

O campo elétrico incidente forma um ângulo de 45° com o eixo x<<strong>br</strong> />

de maneira que suas componentes são: Ex = E0 exp{i(k rz-ωt)} e Ey<<strong>br</strong> />

= E 0<<strong>br</strong> />

S. C. Zilio <strong>Óptica</strong> <strong>Moderna</strong> – <strong>Fundamentos</strong> e Aplicações

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