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Título
Visualizando el momento angular orbital de los vórtices de luz
Otros títulos
Visualizing the orbital angular momentum of light vortices
Autor(es)
Director(es)
Palabras clave
vórtices de luz
Momento angular orbital
Carga topológica
Haz de Laguerre-Gauss
Light vortex
Orbital angular momentum
Topologic charge
Laguerre-Gauss beam
Clasificación UNESCO
2209.08 Iluminación
2209.23 Radiación Visible
Fecha de publicación
2019-01
Resumen
[ES]En el año 2010, un grupo de científicos brasileños publicó un artículo donde mostraban como los patrones
de difracción de una apertura triangular podían ser útiles para visualizar el momento angular orbital del haz
difractado. Este artículo se centraba en el estudio de haces de luz con un frente de ondas helicoidal, es decir,
ondas que se propagaban con la forma de un sacacorchos. En este trabajo, implementamos un modelo
teórico que nos permite simular estos haces y, estudiar cómo se comportan al difractarse en la región de
Fraunhofer por diferentes aperturas para poder caracterizar su momento angular orbital. Probaremos
diferentes tamaños y tipos de aperturas para ver cuál es el método más óptimo para esta caracterización,
así como estudiaremos los límites de ese procedimiento. Finalmente indagaremos en cómo funciona esta
técnica para diferentes zonas del espectro electromagnético (diferentes longitudes de onda). [EN]In 2010, a group of Brazilian scientists published an paper showing how diffraction patterns of a triangular
aperture could be useful to visualize the orbital angular momentum of the diffracted beam. This paper
focused on the study of light beams with a helical wave front, i.e. waves that propagate in the shape of a
corkscrew. In this work, we implemented a theoretical model that allows us the simulation of these beams
and the study of how they behave when diffracted in the Fraunhofer region through different openings, in
order to characterize their orbital angular momentum. We will test different sizes and types of apertures in
order to determine which is the most optimal method for this characterization, as well as to explore the
limits of this procedure. Finally we will investigate how this technique works for different zones of the
electromagnetic spectrum (different wavelengths).
Descripción
Trabajo de fin de Grado. Grado en Física. Curso académico 2018-2019
URI
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