¿Hay alguna secuencia cuando la partícula forma un patrón de interferencia?

Sí hay. La pregunta era si puedes encontrar la secuencia de los puntos en el patrón de interferencia, lo que significa cuál vino primero, cuál vino después, etc. Para hacer esto, todo lo que tiene que hacer es disminuir la intensidad de las partículas entrantes (posiblemente fotones). Tanto es así que un fotón se deja entrar al interferómetro solo después de que el anterior golpea el detector. De esta manera, no estamos tratando de detectar el fotón antes de que se colapse y la interferencia no se vea afectada.

Es una tarea bastante fácil (para un detector conectado a una computadora) identificar qué lugar vino después de cuál.

Después de un buen número de iteraciones, el patrón de interferencia acumulativa se verá más abajo.

Cuál es el mismo viejo patrón de interferencia logrado con fotones de alta intensidad.

No hay secuencia Este es un proceso aleatorio. Solo hay probabilidad de que el patrón golpee el área especificada. Los espacios vacíos se deben a que los tejidos se cancelan entre sí en esos lugares.

Un proceso típico de votación de elecciones presidenciales dura una semana. Un año después de las elecciones, lo que se recuerda y “anota en los libros de historia” es solo el resultado final. La forma en que cada votante fue de su hogar a la cabina de votación e hizo la votación se olvida por completo. Sin embargo, si un magnate de los medios lo desea, se puede hacer una película de 100 horas en la que se graben en video las acciones de cada votante.

Igualmente:

Un patrón típico de interferencia de luz / partículas dura unos pocos femtosegundos. Unos pocos femtosegundos después de que se establezca el patrón, lo que se recuerda y “anota en los libros de física” es solo el resultado final. Se olvida cómo cada “cadena” de cada fotón se movió de su hogar a la pared e hizo la ” votación “. Sin embargo, si un femtofemto-fotógrafo quiere, se puede hacer una película larga de unos pocos femtosegundos en la que las acciones de cada fotón / electrón se ” graban en video “.

Seguro. Simplemente use un detector sensible a la posición. Tenga en cuenta que cada “punto” representa un experimento completamente separado en una función de onda preparada de la misma manera que la última vez. En cada caso, la función de onda “colapsa” para producir una partícula detectada en un lugar y en un solo lugar. El cuadrado de la función de onda representa la probabilidad de que ese lugar sea aquel donde la partícula termina siendo detectada.

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