¿Se puede localizar un fotón de luz?

Sí, puede, para todos los efectos. Se llama memoria cuántica para qubits fotónicos. La característica esencial es que la información cuántica codificada en el qubit fotónico se almacena y recupera a voluntad. Esto es lo más cercano a la luz de localización que puede obtener en un laboratorio. De hecho, la luz localizada es realmente una excitación coherente de algún medio gaseoso o sólido, que es reversible, lo que permite almacenar y recuperar la luz a pedido. Esta es una tecnología habilitadora clave para la computación cuántica fotónica, ya que representa un medio de conversión entre lo que se conoce como qubits estacionarios y voladores.

Otra forma más exótica de luz localizada puede estar asociada con campos gravitacionales extremadamente fuertes que permiten caminos cerrados. En principio, estos caminos cerrados podrían ser arbitrariamente pequeños, según lo determine el campo gravitacional. Estas soluciones aparecerían cerca del horizonte de eventos de un agujero negro y se conocen como la esfera de fotones.

Un ejemplo más mundano es solo una simple cavidad fotónica. Una microcavidad Q alta puede localizar la luz dentro de la cavidad durante largos períodos de tiempo, tanto que solo un fotón puede experimentar un fuerte acoplamiento cuántico a un átomo cercano o un átomo artificial. En este fuerte régimen de acoplamiento, la luz y el átomo se vuelven indistinguibles, formando un sistema cuántico híbrido. En principio, cualquier manipulación externa del acoplamiento entre el átomo y el fotón puede usarse para controlar las propiedades del sistema acoplado. El control de los sistemas cuánticos es actualmente un tema muy candente. Este campo se denomina genéricamente Cavity Quantum ElectroDynamics (CQED). En el régimen de fotones de microondas individuales, se conoce como circuito QED. Otro concepto potencialmente útil que podría realizarse con CQED es lo que se conoce como un solo torniquete de fotones, donde la luz se “detiene” en un lugar y solo se permite a través de un fotón a la vez. Esta es una tecnología importante para la computación cuántica fotónica, ya que puede permitir que una fuente láser produzca una corriente de fotones individuales bajo demanda, para ser utilizada en tecnologías cuánticas de fotones individuales. En general, la capacidad de detener y manipular fotones individuales es un tema muy candente de la investigación y el desarrollo actuales.

Bueno, veamos los hechos de un fotón, ¿de acuerdo?

Esta asombrosa partícula elemental con una masa de 0, responsable de toda la luz que existe, tiene sus cualidades de onda y cuantos como dos aspectos observables.

A pesar de esto, no puede ser descrito por ningún modelo mecánico.

No es posible una representación de una propiedad dual de la luz, suponiendo que ciertos puntos en el frente de onda sean el asiento de la energía.

Acorde con eso, pero los cuantos en una onda de luz no pueden ser localizados espacialmente.

Y eso es solo por lo que dije en el segundo párrafo: tiene una masa de 0. Esto hace que incluso los otros hechos que dije, sean física y atómicamente imposibles.

Eso debería responder a tu pregunta.

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Este tipo de pregunta fue respondida muchas veces, el fotón es cuántico de energía de onda de luz, localizarlo significa detenerlo, lo que significa que su energía se disipa en otra forma, por lo que ya no está allí.

Si quiere decir que puede limitarse a un solo espacio, entonces, en cierto sentido, puede. Si entra en la ubicación orbital de un electrón y energiza o expulsa el electrón, entonces, a pesar de que ha cambiado de forma y de hecho ha adoptado masa, todavía se puede decir que está localizado en el nuevo orbital, pero es una referencia poco común. Principalmente se dice que un fotón no puede viajar a menos de c, y que nunca está en reposo.

Un fotón de luz siempre se localiza en su propio marco de referencia. Es una partícula real (no matemática) y, como tal, tiene una localidad en el espacio en cualquier momento dado.

Se puede encontrar más información sobre qué es un fotón real en: “MC Physics- Model of a Real Photon with Structure and Mass”, documento de la categoría viXra High Energy Particle Physics, http://vixra.org/pdf/1609.0359v1

Ok, envuelvo una linterna con papel de aluminio. Ahora he localizado toda la luz de la linterna al volumen dentro del papel de aluminio. Hecho.

La cámara de mi iPhone localiza fotones en cada píxel para que pueda tomar una fotografía. Hecho.

La masa en reposo del fotón es cero. Esto significa que el fotón en reposo o en condición localizada no existe. ¡El fotón es como साधु तो चलता भला !!!