Polarizzazione circolare
Salve , ho un dubbio per quanto riguarda la polarizzazione circolare (di un onda elettromagnetica):
nella polarizzazione lineare Il campo elettrico e il campo magnetico dell' onda sono perpendicolari tra di loro, invece in quella circolare cioè quando il campo elettrico in un punto descrive una circonferenza (analogamente il campo magnetico)
non è detto che siano perpendicolari tra di loro come mai? Questo è quello che ha detto il prof.
nella polarizzazione lineare Il campo elettrico e il campo magnetico dell' onda sono perpendicolari tra di loro, invece in quella circolare cioè quando il campo elettrico in un punto descrive una circonferenza (analogamente il campo magnetico)
non è detto che siano perpendicolari tra di loro come mai? Questo è quello che ha detto il prof.
Risposte
Questa cosa sinceraente non mi torna. Vale sempre la relazione
$$c\vec B = \vec n\times\vec E$$
che si deriva direttamente dalle equazioni (valide sempre)
$\vec B = \nabla\times \vec A$
$\vec E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
valide sempre in Gauge di Lorentz laddove i campi dipendono SOLO dal parametro $\vec R\cdot \vec n-ct$. La relazione sopra implica che E e B sono sempre perpendcolari tra di loro.
Semmai puo accadere che E e B (pur essendo ortogonali tra di loreo sempre) non siano ortogonali alla direzione di propagazione. Queste cose possono avvenire solo nella materia (laddove la relazione è dispersione è diversa e quindi il parametro è diverso da $\vec R\cdot \vec n-ct).
$$c\vec B = \vec n\times\vec E$$
che si deriva direttamente dalle equazioni (valide sempre)
$\vec B = \nabla\times \vec A$
$\vec E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
valide sempre in Gauge di Lorentz laddove i campi dipendono SOLO dal parametro $\vec R\cdot \vec n-ct$. La relazione sopra implica che E e B sono sempre perpendcolari tra di loro.
Semmai puo accadere che E e B (pur essendo ortogonali tra di loreo sempre) non siano ortogonali alla direzione di propagazione. Queste cose possono avvenire solo nella materia (laddove la relazione è dispersione è diversa e quindi il parametro è diverso da $\vec R\cdot \vec n-ct).