Si la luz no viaja en línea recta, ¿qué pasará con nuestra visión?

Si la luz no viaja en línea recta, ¿qué pasará con nuestra visión?

Esta pregunta tiene una redacción confusa, pero permítame responder lo que creo que está preguntando:

En los casos en que la luz no viaja en línea recta entre su fuente y su ojo, entonces su fuente parece estar en otro lugar de lo que realmente está. En otras palabras, el objeto que emite la luz parecerá, en su visión, deformado y / o desplazado.

Un ejemplo de esto es cuando miras un objeto a través de la superficie del agua. La superficie del agua refracta la luz, haciendo que cambie ligeramente de dirección, con un resultado que puede haber notado:

Ignorando los efectos ópticos del vidrio, observe cómo el lápiz parece “retorcerse” donde entra al agua:

Cualquier lente, en gafas, un telescopio, un microscopio, etc., está diseñada para usar la refracción para doblar la luz de manera controlada. En ese caso, el efecto de “deformación” se utiliza como una herramienta para mejorar o corregir nuestra propia visión, o reenfocar la luz de alguna otra manera.

Otro ejemplo más eliminado de luz “que no viaja en línea recta” se debe a la lente gravitacional. Los astrónomos pueden detectar todo tipo de objetos a lo lejos en el espacio que de otra manera no podrían ver, debido a la forma en que su gravedad dobla la luz de otras fuentes a su alrededor:

Lente gravitacional – Wikipedia

Si la luz no viaja en línea recta, no habrá efecto en su agudeza visual. Sin embargo, la posición aparente de la imagen virtual de un objeto formado en la retina de su ojo no coincidirá con la posición real del objeto.

Aquí hay un poco más de explicación.

Si el índice de refracción del medio es constante en todas partes, los rayos de luz siempre se propagarán en línea recta. Sin embargo, si el índice de refracción se gradúa, es decir, cambia gradualmente de valor alto / bajo a bajo / alto, entonces los rayos de luz se propagarán en trayectorias curvas. Esto puede explicarse por el Principio de Fermat ( http://student.ndhu.edu ), que establece que un rayo de luz siempre seguirá un camino (que conecta dos puntos en el espacio), que se atraviesa en el menor tiempo. Esta es una definición poco inmadura, pero puede darle la idea básica involucrada.

Este fenómeno se puede ver con bastante frecuencia en la naturaleza. Es posible que hayas oído hablar del Mirage . Ver ¿Por qué parece que el camino está mojado en los días calurosos? para más detalles.

También es posible que haya oído hablar de la fibra de índice gradual de ‘ Fibras ópticas de índice gradual (GRIN) ‘ utilizada en el campo de la comunicación óptica. El índice de refracción dentro del núcleo de la fibra se gradúa (es decir, varía gradualmente) y, como resultado, los rayos de luz viajan en trayectorias curvas dentro del núcleo de la fibra óptica.

Fuente de la imagen: graduado + índice + fibe

Las lentes GRIN también se utilizan en muchos sistemas de imágenes ópticas para eliminar las aberraciones y, por lo tanto, mejorar la calidad de imagen de un sistema óptico (corrección de aberración adaptativa de las lentes GRIN para endomicroscopía confocal). Puede que se sorprenda un poco al saber que la lente dentro del ojo humano también es una lente GRIN (Modelo a escala del ojo humano).

Podría haber muchos otros ejemplos. Navegue por Internet y vea qué otras cosas puede ver con los elementos ópticos GRIN. Óptica de índice de gradiente – Wikipedia

Entonces, ¿qué sucede cuando la luz de estrellas distantes se acerca hacia nosotros con el sol en el medio?

La gravedad del sol dobla la luz para que las estrellas se vean un poco fuera de su lugar original (bueno, quizás no sea un poco :))

Por cierto se llama lente gravitacional – Wikipedia

¡Solo ves la luz cuando viaja a tus ojos!

Por lo tanto, no habrá diferencia entre los viajes de luz en una curva o una línea recta. De hecho, dado que el espacio-tiempo se dobla por la gravedad, la luz en el universo generalmente no viaja en línea recta.

En un nivel práctico, nada.

La luz no viaja en línea recta en este universo, y no lo notas.

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