¿Es posible crear un campo eléctrico usando un haz de luz?

Supongamos que configura el experimento que describe (divide un haz de luz y lo envía a sí mismo) y lo hace con un buen láser para no tener que preocuparse por el tiempo de coherencia, etc., la respuesta es “algo así”.

Considerado en un solo punto, su idea funciona: de hecho, puede orientar los campos de modo que el magnético se cancele. Sin embargo, piense en lo que sucede si se mueve a lo largo del haz de luz en una dirección u otra, recordando que la onda de luz también oscila en el tiempo. Tendrás tus haces LHC y RHC sincronizados de tal manera que en tu punto de partida, estén exactamente sincronizados. Sin embargo, si avanza un paso hacia la fuente LHC, estará en una parte más joven de la onda LHC pero en una parte más antigua de la onda RHC, ya que las ondas viajan en direcciones opuestas. Como resultado, ya no se cancelarán perfectamente, y obtendrá una onda estacionaria con solo nulos localizados en el campo magnético.

Su concepto no funcionaría como parece esperar.

La luz puede producir un voltaje / campo eléctrico. Eso es algo que sucede en una célula fotovoltaica.

Y también, la luz consiste en un campo eléctrico cambiante y un campo magnético cambiante, cada uno interactuando con el otro, y cada uno creando el otro. Es por eso que la luz se llama electromagnética. En el diagrama que mostraste, los dos haces de luz interactuarían normalmente. Nada particularmente especial sucedería. Si fueran de frecuencia similar, se podrían observar patrones de interferencia constructiva y destructiva. Pero eso es perfectamente normal.

La geometría que está describiendo, la interferencia entre haces de contrapropagación, producirá una onda estacionaria. Pero la onda estacionaria oscilará a la frecuencia óptica.

Onda estacionaria – Wikipedia

Hay un proceso óptico no lineal en algunos materiales que puede producir un campo eléctrico de CC: rectificación óptica – Wikipedia.

Estas dos ondas crean una onda estacionaria que gira en la misma dirección con la dirección del campo E o B de la fuente. La diferencia de fase no importa.

Supongo que si agregamos otro par, obtenemos el lado izquierdo: LC + RC frente al lado derecho: RC + LC y si ajustamos la fase entre las ondas del lado izquierdo y derecho para que los nodos permanentes se superpongan, el campo B podría cancelarse .

El problema es que si los nodos se superponen, es posible que no se puedan cancelar los campos B porque podrían rotar en un plano diferente.

Pueden agregar un poco diferente de lo que espera. ‘o’ está fuera de la página. ‘x’ está en la página. ‘-‘ significa que el campo es nulo.

[matemática] \ uparrow o \ downarrow x \ uparrow [/ math] —rt luz circularmente polarizada que viaja rt

[matemática] \ uparrow x \ downarrow o \ uparrow [/ math]: luz polarizada circularmente izquierda que se desplaza hacia la izquierda.

Agréguelos así:

[matemáticas]. \ uparrow o \ downarrow x \ uparrow [/ math]

+ [matemáticas] \ uparrow x \ downarrow o \ uparrow [/ math]

.____________.

[matemáticas]. \ uparrow – \ downarrow – \ uparrow [/ math]

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