Hitos del pensamiento ondulatorio de la luz : a veces incluso también ondula. Saltem aliquando etiam undulatim
| dc.contributor.author | Castañeda Sepúlveda, Román E. | |
| dc.contributor.author | Rueda Muñoz, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T20:45:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-22T20:45:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Ilustraciones, fotografías | |
| dc.description.abstract | Este libro hace un recorrido histórico de la concepción ondulatoria de la luz, a través del pensamiento de los seis más destacados científicos que, desde la revolución científica del siglo 17, contribuyeron a consolidarla. Son ellos: Francesco María Grimaldi, Christiaan Huygens, Thomas Young, Agustín-Jean Fresnel, James Clerk Maxwell y Emil Wolf. El descubrimiento del fenómeno de la difracción de la luz, realizado por el sacerdote Grimaldi, es el punto de partida establecido a raíz de la pregunta inicial. ¿Desde cuándo la luz es una onda? Cada capítulo de este escrito se dedica al hito aportado por cada uno de los científicos mencionados, considerando además su vida en el entorno histórica-cultural que le tocó en suerte. El libro pretende ir más allá del recuento histórico inmediato de los resultados científicos, intentando adentrarse en las maneras de pensar que condujeron a esos resultados. A pesar del riesgo de las apreciaciones personales por parte de los autores, esta perspectiva es novedosa porque rescata la presencia plena de cada uno de los personajes en sus aportes científicos, siendo una invitación que motiva al lector a continuar profundizando en las maneras de pensar de los científicos, tema quizás más fascinante que el de sus impactantes aportes al conocimiento. El capítulo final resume un inesperado aporte a esta ruta de pensamiento científico. Resulta que en los cimientos de la concepción ondulatoria nace una idea sin precedentes, que propone al espacio como protagonista de los fenómenos de interferencia y difracción, indicando que estos comportamientos de la luz parecieran deberse a su confinamiento en una estructura geométrica del espacio. Para este caso, se requieren además conocimientos matemáticos para abordar este capítulo del libro, así como también para el dedicado a Emil Wolf y, con el fin de ayudar al lector en esto, se incluyen apéndices sobre dichos conocimientos. (tomado de la fuente) | |
| dc.description.edition | Primera edición | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (158 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eisbn | 978-958-505-939-9 | |
| dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88935 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.relation.references | Benjamin P Abbott, Richard Abbott, TDe Abbott, MR Abernathy, Fausto Acernese, Kendall Ackley, Carl Adams, Thomas Adams, Paolo Addesso, Rana X Adhikari, et al. Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Physical review letters, 116(6):061102, 2016. | |
| dc.relation.references | R. Bach, D. Pope, S. Liou, and H. Batelaan. Controlled double-slit electron diffraction. New Journal of Physics, 15:033018, 2013. | |
| dc.relation.references | P. Scott Carney, Asma Al-Qasimi, and Daniel F. V. James. Remembering emil wolf, 1922–2018. Optics & Photonics News, 29(10), October 2018. | |
| dc.relation.references | R. Castañeda. Electromagnetic spatial coherence wavelets and the classical laws on polarization. Optics Communications, 267(1):4–13, 2006. | |
| dc.relation.references | R. Castañeda. The optics of spatial coherence wavelets. In Peter W. Hawkes, editor, Advances in Imaging and Electron Physics, volume 164, pages 29–255. Academic Press, Burlington, 2010. | |
| dc.relation.references | R. Castañeda Discreteness of the real point emitters as a physical condition for diffraction. Journal of the Optical Society of America A, 34:184–192, 2017. | |
| dc.relation.references | R. Castañeda, P. Bedoya, and C. Hurtado. Quantum formalism of interference as confinement in spatially structured lorentzian wells. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 56:045302, 2023 | |
| dc.relation.references | R. Castañeda, P. Bedoya, and G. Matteucci. Non-locality and geometric potential provide the phenomenology of the double-hole single massive particle and light interference. Physica Scripta, 96:125036 (20 pages), 202 | |
| dc.relation.references | R. Castañeda and G. Matteucci. New physical principle for interference of light and material particles. In P. W. Hawkes, editor, Advances in Imaging and Electron Physics, volume 204, chapter 1. Elsevier – Academic Press, London, 2017 | |
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| dc.relation.references | E. Wolf. A macroscopic theory of interference and diffraction of light from finite sources ii: Fields with a spectral rang | |
| dc.relation.references | Thomas Young. Experiments and calculations relative to physical optics. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 94:1–16, 1804. | |
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| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 530 - Física::535 - Luz y radiación relacionada | |
| dc.subject.lemb | Luz - Historia - Cronología | |
| dc.subject.lemb | Óptica física | |
| dc.subject.lemb | Difraccion de ondas electromagnéticas | |
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