{"id":2490,"date":"2014-04-23T18:39:41","date_gmt":"2014-04-23T16:39:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fibraopticahoy.com\/blog\/?p=2490"},"modified":"2023-02-13T17:25:52","modified_gmt":"2023-02-13T16:25:52","slug":"fenomenos-de-la-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fibraopticahoy.com\/blog\/fenomenos-de-la-luz\/","title":{"rendered":"Fen\u00f3menos de la Luz"},"content":{"rendered":"<p>Este art\u00edculo contiene una peque\u00f1a rese\u00f1a sobre algunos fen\u00f3menos que le ocurren a una se\u00f1al luminosa en su recorriedo por una Fibra \u00d3ptica ( La idea de fondo es comprender e imaginar su trayectoria).<\/p>\n<p>Algunos fen\u00f3menos son:<\/p>\n<p><strong><em>Refracci\u00f3n<\/em><\/strong>: Es cuando, el haz de luz se tuerce o cambia de direcci\u00f3n al pasar de un material a otro.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/quees.com\/reflexion-luz\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong><em>Reflexi\u00f3n<\/em><\/strong><\/a>: se presenta cuando la luz intenta pasa de un material a otro,\u00a0 pero no entra al segundo material, sino se regresa al primero, es decir se refleja.<\/p>\n<p><strong><em>\u00c1ngulo de Reflexi\u00f3n<\/em>:<\/strong> Si un rayo de luz se refleja sobre una superficie plana y lisa\u00a0 el angulo\u00a0 incidente,\u00a0 con respecto a la normal del plano, ser\u00e1 igual al angulo del rayo reflejado (con respecto a la misma normal del plano).<\/p>\n<p><strong><em>Atenuaci\u00f3n:<\/em><\/strong> Cuando la luz se propaga a trav\u00e9s de un medio y\u00a0\u00a0 pierde energ\u00eda con la distancia, estas p\u00e9rdidas dependen de la longitud de onda de la se\u00f1al\u00a0 y de las caracter\u00edsticas del medio. La atenuaci\u00f3n se\u00a0 miden de <em>decibelios<\/em> (dB).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Atenuaci\u00f3n: 10.Log (Po \/ Pi )<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">donde: <em>Po<\/em>, es la Potencia de Salida y <em>Pi<\/em>, la Potencia de Entrada.<\/p>\n<p>Una teoria para hacer referencia es el <em>Principio de Fermat,\u00a0<\/em>que menciona que cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos cualesquiera, su trayectoria es aquella que necesita el menor tiempo. Una consecuencia natural de este principio es cuando un rayo viaja en un medio homog\u00e9neo lo hace en l\u00ednea recta, debido a que es la distancia m\u00e1s corta entre los dos puntos.<\/p>\n<p>LEY DE SNELL<br \/>\nEsta ley es de gran importancia para comprender e imaginar las trayectoria de la luz (antes, durante y al salir de una fibra \u00f3ptica).<\/p>\n<figure id=\"attachment_2517\" aria-describedby=\"caption-attachment-2517\" style=\"width: 460px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2517\" src=\"https:\/\/www.fibraopticahoy.com\/blog\/imagenes\/2014\/04\/snell3.jpg\" alt=\"Ley de Snell\" width=\"460\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.fibraopticahoy.com\/blog\/imagenes\/2014\/04\/snell3.jpg 460w, https:\/\/www.fibraopticahoy.com\/blog\/imagenes\/2014\/04\/snell3-300x195.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-2517\" class=\"wp-caption-text\">Ley de Snell<\/figcaption><\/figure>\n<p>Cuando un rayo de luz viaja de un medio a otro en \u00c1ngulo de salida\u00a0 <img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/> , depende de las propiedades de los medios y el \u00c1ngulo de entrada <img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/3\/7\/8\/3781b27e2524c8068e1a919fdd5149a8.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_1}\" \/>. Adem\u00e1s, de la velocidad del medio1 (v1) y velocidad del medio2 (v2).<\/p>\n<p>(sin<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/> \/ sin<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/3\/7\/8\/3781b27e2524c8068e1a919fdd5149a8.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_1}\" \/>)=(v2 \/ v1)<br \/>\nTambi\u00e9n se puede expresa como:<br \/>\n(\u00a0 n1 . sin<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/3\/7\/8\/3781b27e2524c8068e1a919fdd5149a8.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_1}\" \/>)=(n2 . sin<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/> )<\/p>\n<p>CONCLUSI\u00d3N DE LA LEY DE SNELL<\/p>\n<p>De esta f\u00f3rmula se deduce que, cuando un rayo de luz se desplaza de un medio1 con velocidad v1 m\u00e1s alta que la del medio2 (v2), el \u00e1ngulo\u00a0<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/> es menor que \u00c1ngulo de incidencia. (En caso contrario ocurre lo opuesto).<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, que cuando un rayo de luz\u00a0 se desplaza de un medio1 con indice de refracci\u00f3n n1 m\u00e1s bajo que la del medio2 con n2\u00a0 m\u00e1s alto (es decir n1&gt; n2), el \u00c1ngulo de salida\u00a0<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/>\u00a0 respecto de la normal en la frontera, es menor que \u00e1ngulo de incidencia.<br \/>\n(En caso contrario ocurre lo opuesto).<\/p>\n<p>VER EJEMPLOS DE LEY DE SNELL&#8230;<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Ejemplo N\u00b01: \u00c1NGULO DE REFRACCI\u00d3N DE LA LUZ<br \/>\nUn haz de luz viaja a trav\u00e9s del vac\u00edo (n1=1), luego atraviesa una placa de vidrio \u00f3ptico (n2=1.52) con un \u00e1ngulo de <img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/3\/7\/8\/3781b27e2524c8068e1a919fdd5149a8.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_1}\" \/>=20\u00b0 de la normal.\u00bfCu\u00e1l es su \u00e1ngulo de refracci\u00f3n (<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/>)?<\/p>\n<p>Soluci\u00f3n: Aplicando la Ley de Snell<\/p>\n<p>sin (<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/>)=(n1 \/n2)sin<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/3\/7\/8\/3781b27e2524c8068e1a919fdd5149a8.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_1}\" \/><\/p>\n<p>sin (<img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/>)=(1 \/ 1.52)sin(20\u00b0)<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/>= arcsin (0.225)<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"tex\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/math\/e\/4\/7\/e47ee10c2d4fd2b00866af94fa02c49f.png\" alt=\"\\scriptstyle{\\theta_2}\" \/>= 13\u00b0<\/p>\n<p>Ejemplo N\u00b02: VELOCIDAD DE LA LUZ EN EL VIDRIO.<\/p>\n<p>Suponiendo que un rayo de luz que viaja en el Aire\u00a0(299.708 km\/s) atraviesa dentro de vidrio \u00f3ptico, entonces:<\/p>\n<p>Aplicando la siguiente f\u00f3rmula:<br \/>\nv= c\/n<br \/>\nsustituyendo, tenemos:<br \/>\nVv= (299.708 km\/s) \/ 1.52<br \/>\nTenemos entonces que la velocidad aproximada con que viaja la luz en el vidrio es: 197.176 km\/s.<\/p>\n<p>Al final de est\u00e9 art\u00edculo puede exponer las preguntas y dudas sobre este tema,\u00a0 las contestar\u00e9 a la mayor brevedad posible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este art\u00edculo contiene una peque\u00f1a rese\u00f1a sobre algunos fen\u00f3menos que le ocurren a una se\u00f1al luminosa en su recorriedo por una Fibra \u00d3ptica ( La idea de fondo es comprender e imaginar su trayectoria). 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