Si un ojo oscuro adaptado puede detectar un solo fotón, entonces, si varias personas se sientan a distancias aleatorias de una fuente de fotones individuales, ¿solo la persona más cercana siempre vería el fotón?

Piense en la fuente de fotones individuales como un lanzador de béisbol con los ojos vendados, que se gira para que no pueda sentir la dirección de la placa.

El lanzador lanza una pelota al azar. Ahora reemplace el lanzador ciego con un lanzador automático de bolas que se ejecuta de manera desordenada y arroja bolas en todas las direcciones.

Así es como funciona con una fuente de luz. El número de bolas por unidad de tiempo que llega cerca de un espectador es menor cuando él / ella está más lejos. Entonces tiene razón, las personas cercanas tienen más probabilidades de ver un fotón. Al igual que la máquina de lanzamiento de pelota, donde una vez que atrapas una pelota, esta es atrapada y nadie más puede atraparla, una vez que ves un fotón se ha ido, nadie más lo ve. También puede forzar el rango donde los fotones pueden ir en ángulo formando un haz, al igual que establecer el rango donde la máquina de lanzamiento de bolas puede disparar.

Hay dos diferencias: la bola se ralentiza y se vuelve menos energética en el rango, un fotón no reduce su energía. Además, la bola comienza a caer al suelo y un fotón va derecho.

[nit: los fotones pueden doblarse en campos gravitacionales muy fuertes, porque el espacio mismo se dobla. Además, los fotones pueden cambiar de dirección espontáneamente, pero para hacerlo deben morir y renacer. Esto ocurre cuando chocan con partículas virtuales]

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