Uno lee cada vez con más frecuencia parece que un rayo de luz se ha ralentizado o incluso se ha detenido en el laboratorio. ¿Qué está sucediendo exactamente con el haz de luz en esta situación? ¿Está realmente parado?

No. La luz siempre se mueve a la misma velocidad: 300,000 km / seg.

Esa es la velocidad de la luz en el vacío. En el agua, la velocidad de la luz es de 230.000 km / seg y en el aire es de 299.900 km / seg … ¿Por qué en el agua o en el aire la luz parece moverse más lentamente? Eso es porque el aire y el agua tienen átomos. Un haz de luz que entra en el agua (o aire) está moviendo átomos de pensamiento.

Cuando un fotón choca con un átomo, normalmente el átomo reemite al fotón unos pocos nanosegundos después. Esto se debe a que la luz en el agua o en el aire parece moverse lentamente, pero en realidad no se mueve lentamente.

Si coloco un sensor ultrasensible después de un vaso de agua y coloco en la dirección opuesta un láser, puedo detectar con el sensor una señal ultra débil que emerge del agua. Esos son los fotones que no han chocado con ningún átomo y han pasado a través del espacio vacío entre las moléculas de agua. Después de eso, detectaré el resto de fotos que parecen moverse más lentamente (230,000 km / seg).

¿Entendiste eso? Bien. Mi intención es mostrarle que el material es realmente importante en la velocidad aparente de la luz.

Hay otra pregunta importante: ¿cómo puede un átomo retener un fotón antes de reemitirlo? Depende de la frecuencia del fotón. Algunos colores se retienen más tiempo que otros mientras la luz pasa a través del agua (o aire). Esto se debe a que puede escuchar la radio AM a una distancia mayor que la radio FM. La radio AM emite en la misma frecuencia. Toda la señal se atenúa en la misma proporción. Si desea escuchar una señal AM de distancia, debe amplificarla, pero la señal es la misma que la original. Con FM, la frecuencia de la señal varía. Pensé que el aire algunas frecuencias se atenúan más que otras, otras frecuencias se aceleran, otras se mueven más lentamente que otras … En unos pocos kilómetros, la señal se distorsiona e incluso se amplifica, ya no puede obtener la señal original.

Okay. Esa es la clave: la luz en el agua (o en el aire, o en algún material) parece moverse más lentamente y algunas frecuencias se mueven más lentamente que otras.

Ahora, vea esa página http: //gregegan.customer.netspac…

(Debe tener Java instalado para ver la simulación).

En esa página puede ver una simulación de un frijol moviéndose a través de un material (por ejemplo, fibra óptica). Cada color se mueve más lento que otros. Puedes ver las diferentes olas moviéndose en la parte superior. La onda blanca es la suma de todas las otras ondas y es la señal detectada. Las líneas blancas verticales representan la velocidad de la luz en el vacío.

Espera unos segundos. Verá una “superwave” blanca que se mueve más rápido que las líneas blancas. Esa es una señal que se mueve más rápido que la velocidad de la luz.

¿Es ese tipo de señal real? ¡Por supuesto! Y puedes detectarlo. Si no tiene cuidado, detectará una señal de luz moviéndose más rápido que la velocidad de la luz. Esa señal es real y puede detectarla sin esfuerzo.

Si piensas: la relatividad de Einstein está mal … piénsalo dos veces … Realmente esa señal súper rápida no transmite ninguna información. En la simulación puede encender / apagar la señal (las señales de colores). Solo haz SHIFT + clic con el mouse en la imagen y bloquearás la señal. Pero si ve, la señal súper rápida no se detiene y continúa, incluso la señal real está bloqueada. Esto se debe a que la señal súper rápida está compuesta para todas las frecuencias y cuando las bloquea, han pasado el punto en el que bloqueó la señal. Entonces no puede bloquear la señal y no puede enviar ningún mensaje más rápido que la luz (la relatividad es correcta … bueno para Einstein).

Si elige inteligentemente el material, puede hacer que la onda compuesta de blanco se mueva muy lentamente … o incluso detenerlo … o incluso retroceder (con una velocidad de luz negativa) … Esa es la respuesta a su pregunta … Perdón por la longitud de mi respuesta y para mi inglés (no es mi primer idioma) … Espero que disfruten la lectura.

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