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Application software for teaching the polarization ellipse
Author(s) -
Carlos Antolín Cano,
Santiago Echeverri-Chacón,
Carlos Cuartas-Vélez,
Lina Maria Jimenez Angel,
René Restrepo
Publication year - 2018
Publication title -
optica pura y aplicada
Language(s) - Spanish
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.147
H-Index - 11
eISSN - 2171-8814
pISSN - 0030-3917
DOI - 10.7149/opa.51.3.50307
Subject(s) - ellipse , software , computer science , polarization (electrochemistry) , geometry , programming language , mathematics , chemistry
espanolEn este trabajo se presenta el desarrollo de una aplicacion computacional que permite determinar la configuracion de un generador de estados de polarizacion en funcion de los parametros de una elipse de polarizacion deseada. La manera mas general de describir la polarizacion de la luz es una elipse, sin embargo, este estado rara vez se aborda en un curso practico en los cuales las aplicaciones se limitan al caso de la polarizacion lineal o circular. Para generar una elipse de polarizacion deseada se puede utilizar un polarizador y un par de retardadores de λ/2 y λ/4, el problema esta en determinar a que angulo deben estar ubicados los retardadores. Se presenta un algoritmo de acceso libre que calcula estos angulos mediante un metodo de minimizacion aplicado al calculo de Jones. Este desarrollo va dirigido a actividades de investigacion y educacion, para promover una comprension practica de las propiedades polarimetricas de la luz. EnglishThis paper describes the development of a computational application that calculates the configuration of a polarization state generator, according to the parameters of a desired polarization ellipse. The most general way to describe the polarization state of light is an ellipse, however, it is rarely used in practical courses in which applications are limited to the case of linear or circular polarization. To generate a desired polarization ellipse, a polarizer and a pair of retarders of λ/2 and λ/4 can be used, the problem is to determine the angle of rotation of the retarders. We present an open source algorithm to calculate these angles by using a minimization method applied to the Jones calculus description of polarizing elements. This development aims to help research and education activities to promote a more practical understanding of the polarimetric properties of light.

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