Las longitudes de onda y las frecuencias son idealizaciones y los fotones individuales pueden tener un rango de estas, no son una sola longitud de onda / frecuencia: es solo una aproximación y la causa de su confusión aquí. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta muchos de ellos en promedio, sus anchos de banda individuales se promedian estadísticamente en un espectro de frecuencias que tiene su “ruido” cuántico debido a la naturaleza discreta de los fotones, solo cuando se reciben muchos de ellos, un ” surgiría un espectro estable y algo idealizado.
En su escenario, si tomó un “paquete” de fotones que dura 1 ns para tener el rendimiento de 1 Gbps activado (es decir, sin fotón registrado), ese fotón tendría un ancho de banda de aproximadamente 1 GHz cuando su forma de onda en el tiempo se traduce a su representación espectral usando la transformada de Fourier. Entonces, por ejemplo, un receptor a 200 MHz no podrá distinguirlo y “rechazarlo” (filtrarlo) como el supuesto fotón de “90 MHz” que, de acuerdo con el espectro de 1 GHz de un fotón individual obviamente no lo es, ya que a veces lo registraría. Claramente, no podemos adjuntar la característica de “solo 90 MHz” a dicho fotón.
Desde otra perspectiva, para calificar como un fotón de 90 MHz, debe tener al menos varias longitudes de onda de periodicidad clara (cada una de aproximadamente 2,7 m) para que su espectro asociado no se disperse demasiado. En su caso de 1 Gbps / GHz, sus fotones individuales están restringidos a menos de 30 cm y generalmente no están correlacionados a distancias / períodos de tiempo más largos. Sin embargo, a veces pueden “disparar” el receptor de 90 MHz (o cualquier otra frecuencia) y la probabilidad de que eso se muestre en esa parte de 90 MHz de su espectro de 1 GHz.
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Espero que esto ayude.