Polarización elíptica y circular: conceptos y aplicaciones

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Polarización elíptica y circular

La polarización circular es cuando el vector campo eléctrico describe un círculo a medida que avanza el tiempo. La polarización elíptica es cuando cada componente oscila formando una elipse. La punta del vector de campo eléctrico describe una elipse en cualquier plano fijo, interseccionando, o es normal a, la dirección de propagación. Una onda polarizada elípticamente puede ser resuelta en dos ondas polarizadas linealmente en cuadratura de fase, con sus planos de polarización en ángulos rectos entre sí.

Coeficiente de atenuación de un conductor

Se denomina atenuación de una señal a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión (α).

Campo cercano dipolo de Hertz

En un conductor, las cargas se encuentran en su superficie y no hay campo dentro del mismo, ni tangencial, porque habría movimiento en las cargas rompiendo la condición electroestática. q9aecq1CiizyRYBAEAOw==

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Polarización elíptica y circular

La polarización circular es cuando el vector campo eléctrico describe un círculo a medida que avanza el tiempo. La polarización elíptica es cuando cada componente oscila formando una elipse. La punta del vector de campo eléctrico describe una elipse en cualquier plano fijo, interseccionando, o es normal a, la dirección de propagación. Una onda polarizada elípticamente puede ser resuelta en dos ondas polarizadas linealmente en cuadratura de fase, con sus planos de polarización en ángulos rectos entre sí.

Coeficiente de atenuación de un conductor

Se denomina atenuación de una señal a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión (α).

Conductor

En un conductor, las cargas se encuentran en su superficie y no hay campo dentro del mismo, ni tangencial, porque habría movimiento en las cargas rompiendo la condición electroestática. q9aecq1CiizyRYBAEAOw==

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