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	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Efeito_Kerr</id>
	<title>Efeito Kerr - Histórico de revisões</title>
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	<updated>2026-05-12T07:49:16Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
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		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Efeito_Kerr&amp;diff=4748&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Efeito_Kerr&amp;diff=4748&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-02T23:52:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Sem-fontes|data=fevereiro de 2011| angola=| arte=| Brasil=| ciência=| geografia=| música=| Portugal=| sociedade=|1=|2=|3=|4=|5=|6=}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Efeito Kerr&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou o &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;efeito electro-óptico quadrático&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é uma mudança no [[índice de refração]] de um material em resposta à intensidade de um [[campo eléctrico]]. É distinto do [[Efeito Pockels]] no qual a mudança de índice é diretamente proporcional ao quadrado do campo eléctrico ao invés de proporcional à magnitude do campo. Todos os materiais apresentam o efeito Kerr, mas certos líquidos apresentam um efeito maior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;efeito Kerr electro-óptico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, ou  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;efeito Kerr CC&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é aquele onde acontece do campo elétrico ser de lenta variação temporal resultado de um campo externo aplicado, por exemplo, por um par de [[eletrodo]]s em volta do material fornecendo uma [[diferença de potencial]]. Este é usado em &amp;#039;&amp;#039;células de Kerr&amp;#039;&amp;#039;, as quais, em associação com [[Luz polarizada|polarizadores]], são usados para  [[modulação|modular]] a intensidade da luz para aplicações em  [[telecomunicação]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;efeito Kerr óptico&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, ou  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;efeito Kerr CA&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é o caso especial no qual o campo elétrico é devido à própria luz, e somente se manifesta com raios de intensidade muito alta tais como aqueles oriundos de um [[laser]]. O quadrado do campo elétrico produz um índice de refração lentamente variável o qual então age sobre a própria luz. Esta dependência da intensidade é responsável pelos efeitos [[Óptica não linear|ópticos  não lineares]] da  [[auto-focalização]] e da  [[auto modulação de fase]], e esta é a base para [[lentes de Kerr travadas por modulação]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O efeito Kerr foi descoberto em [[1875]] pelo físico escocês [[John Kerr (físico)|John Kerr]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Teoria==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Efeito Kerr CC===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para um material não linear, o campo de [[polarização|polarização elétrica]]  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;P&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; dependerá do campo elétrico &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi^{(1)} \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi^{(2)} \mathbf{E E} + \varepsilon_0 \chi^{(3)} \mathbf{E E E} + \dots &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
onde &amp;amp;epsilon;&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt; é a [[permissividade]] no vácuo e &amp;amp;chi;&amp;lt;sup&amp;gt;(&amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;)&amp;lt;/sup&amp;gt; é o componente de &amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;-ésima ordem do campo da [[susceptibilidade elétrica]] do meio. Para um meio linear, somente o primeiro termo desta equação é relevante e a polarização varia linearmente com o campo elétrico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para materiais exibindo um efeito Kerr não desprezível, o terceiro termo , &amp;amp;chi;&amp;lt;sup&amp;gt;(3)&amp;lt;/sup&amp;gt; é relevante. Considere o campo elétrico líquido &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; produzido por uma onda luminosa de freqüência &amp;amp;omega; associado com um campo elétrico externo &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_\omega \cos(\omega t), &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
onde &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;amp;omega;&amp;lt;/sub&amp;gt; é a amplitude vetorial da onda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Combinando-se  estas duas equações produz-se uma expressão complexa para &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;P&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. Para o efeito Kerr CC, pode-se desprezar todos os termos exceto os termos linear e aqueles em &amp;lt;math&amp;gt;\chi^{(3)}|\mathbf{E}_0|^2 \mathbf{E}_\omega&amp;lt;/math&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\mathbf{P} \simeq \varepsilon_0  \left( \chi^{(1)} + 3 \chi^{(3)} |\mathbf{E}_0|^2 \right) \mathbf{E}_\omega \cos(\omega &lt;br /&gt;
t),&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
a qual é similar à relação linear entre polarização e o campo elétrico de uma onda, com um termo de susceptibilidade adicional não-linear proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para um meio não simétrico &amp;lt;!-- NÃO SIMÉTRICO?--&amp;gt; (p.ex. líquidos), esta mudança induzida de susceptibilidade produz uma mudança de índice de refração na direção do campo elétrico:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \Delta n = \lambda_0 K |\mathbf{E}_0|^2, &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
onde &amp;amp;lambda;&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt; é o [[comprimento de onda]] do vácuo e  &amp;#039;&amp;#039;K&amp;#039;&amp;#039; é a  &amp;#039;&amp;#039;constante de Kerr&amp;#039;&amp;#039; para o meio. O campo aplicado induz [[birrefringencia]] no meio na direção do campo. Uma célula de Kerr com um campo aplicado transversal pode portanto actuar como uma  [[placa de onda]] chaveável, girando o plano de polarização de uma onda que a atravessa. Em uma combinação com polarizadores, pode ser usado como um obturador (“shutter”) ou um modulador.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os valores de  &amp;#039;&amp;#039;K&amp;#039;&amp;#039; dependem do meio e são cerca de  9.4&amp;amp;times;10&amp;lt;sup&amp;gt;-14&amp;lt;/sup&amp;gt; [[metre|m]] [[volt|V]]&amp;lt;sup&amp;gt;-2&amp;lt;/sup&amp;gt; para a  [[água]], e  4.4&amp;amp;times;10&amp;lt;sup&amp;gt;-12&amp;lt;/sup&amp;gt; m V&amp;lt;sup&amp;gt;-2&amp;lt;/sup&amp;gt; para o  [[nitrobenzeno]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para  [[Cristal|cristais]], a susceptibilidade do meio em geral deve ser um [[tensor]], e o efeito Kerr produz uma modificação neste tensor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Efeito Kerr CA===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No efeito Kerr óptico (ou efeito Kerr CA), um raio intenso de luz em um meio pode prover a si mesmo o campo elétrico modulante, sem a necessidade de um campo elétrico externo a ser aplicado. Neste caso, o campo elétrico é dado por:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \mathbf{E} = \mathbf{E}_\omega \cos(\omega t), &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
onde &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;amp;omega;&amp;lt;/sub&amp;gt; é a amplitude da onda, como antes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Combinando esta com a equação da polarização, e tomando somente termos lineares e aqueles em &amp;amp;chi;&amp;lt;sup&amp;gt;(3)&amp;lt;/sup&amp;gt;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;E&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;&amp;amp;omega;&amp;lt;/sub&amp;gt;|&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \mathbf{P} \simeq \varepsilon_0  \left( \chi^{(1)} + \frac{3}{4} \chi^{(3)} |\mathbf{E}_\omega|^2 \right) \mathbf{E}_\omega \cos(\omega t).&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como antes, esta se assemelha à susceptibilidade linear com um termo não-linear adicional:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; \chi = \chi_{\mathrm{LIN}} + \chi_{\mathrm{NL}} = \chi^{(1)} + \frac{3\chi^{(3)}}{4} |\mathbf{E}_\omega|^2,&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e desde que:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; n = (1 + \chi)^{1/2} = &lt;br /&gt;
\left( 1+\chi_{\mathrm{LIN}} + \chi_{\mathrm{NL}} \right)^{1/2}&lt;br /&gt;
\simeq n_0 \left( 1 + \frac{1}{2 {n_0}^2} \chi_{\mathrm{NL}} \right)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
onde &amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;=(1+&amp;amp;chi;&amp;lt;sub&amp;gt;LIN&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sup&amp;gt;1/2&amp;lt;/sup&amp;gt; é o índice de refração linear. Usando uma [[Série de Taylor]] já que  &amp;amp;chi;&amp;lt;sub&amp;gt;NL&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;&amp;lt; &amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;, esta dá um &amp;#039;&amp;#039;índice de refração dependente da intensidade&amp;#039;&amp;#039; (IRDI; em Inglês IDRI) de:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; n = n_0 + \frac{3\chi^{(3)}}{8 n_0} |\mathbf{E}_{\omega}|^2 = n_0 + n_2 I&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
onde &amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; é o índice de refração de segunda ordem não linear, e &amp;#039;&amp;#039;I&amp;#039;&amp;#039; é a intensidade da onda. A mudança do índice de refração é portanto proporcional à intensidade da luz atravessando o meio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os valores de &amp;#039;&amp;#039;n&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; são relativamente pequenos para a maioria de materiais, da ordem de 10&amp;lt;sup&amp;gt;-20&amp;lt;/sup&amp;gt; m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; W&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt; para vidros típicos. Portanto as intensidades do raio ([[radiância]]s) da ordem de 1 GW cm&amp;lt;sup&amp;gt;-2&amp;lt;/sup&amp;gt; (tais como as produzidas por lasers) são necessárias para produzir variações significativas no índice de refração via o efeito Kerr CA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O efeito Kerr óptico se manifesta temporalmente como uma  &amp;#039;&amp;#039;auto modulação de fase&amp;#039;&amp;#039;, um deslocamento de fase e freqüência auto-induzido de um pulso de luz ao atravessar o meio. Este processo, junto com  a  [[dispersão (óptica)|dispersão]], pode produzir [[solitão|soliton]]s (solitões em Portugal) ópticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Espacialmente, um raio intenso de luz em um meio produzirá uma mudança no índice de refração do meio que mimetiza o padrão de intensidade tranversa do raio. Por exemplo, um [[raio gaussiano]] resulta em um perfil de índice gaussiano, similar ao de  uma [[lente de gradiente de índice]]. Isto determina o raio a focalizar a si mesmo, um fenômeno conhecido como autofocalização.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Uma versão anterior deste artigo foi adaptada do [[Federal Standard 1037C]]&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Eletricidade]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
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