martes, 24 de enero de 2012

Rayo luz rozando abertura

No viendo manera de plasmar en un croquis detallado el comportamiento de los fotones, descritos por los científicos, resolví presentarlo con esta máxima esquematización.
Se trata de un foco dirigido en un ángulo de 60º. Evidente para simplificar. Emite una cantidad colosal de fotones por segundo, a los que les otorgo como ejemplo la intensidad marcada con el (0) .

A la distancia L, la intensidad se reduce a (1), dado que es la misma cantidad de fotones inicial, pero en una superficie incrementada al cuadrado. No se ha perdido ninguno, ya que se propagaron sin obstáculos en su paso, ni siquiera partículas virtuales, de las que prescindo, si las hay.

Si el rayo de luz emitido, no rozara con la abertura en una pantalla frente al foco, hubiera seguido hasta (4), reduciendo su intensidad hasta 10^4 /cm2, ya que la distancia es la misma L, por lo cual en idéntico tiempo, se habría reducido por su superficie.
Pero como roza una parte del rayo por la derecha y otra por la izquierda, esto hace que se difracten saliendo desde allí nuevas ondas, que se distribuirán por un frente de ondas de radio L desde su nuevo origen con la intensidad de 10^0,25   por cada lado. Esto es lo que muestra el espacio (6). Y se suma en el espacio (5) con lo que ya dispone por el rayo principal disminuído.


Mientras el espacio (3) es la conjunción de los salidos libres más los de la difracción de la izquierda y de la derecha.

Esto lo apliqué con valores numéricos para un haz de una milésima de segundo y distancia L = un segundo luz, junto con los teóricos 10^25 fotones emitidos por cm^2, obteniendo resultados creíbles de los kilométricos diámetros necesarios que salgan de objetos cósmicos a un millón de a.l. que captamos durante una hora.

Con esta consideración, de hallar la idea ( no la cantidad) correcta, las explicaciones de las interferencias, se complican con más ranuras (no solo una o dos) . La composición de ellas sigue la misma pauta.

martes, 3 de enero de 2012