¿Un electrón o fotón interfiere consigo mismo instantáneamente o con un retraso de al menos la velocidad de la luz cuando pasa a través de dos rendijas?

No hay ninguna interferencia en el sentido de que el electrón / fotón viaja de manera diferente después de pasar a través de las rendijas. El fotón / electrón abandona la fuente y se detecta / llega a la pantalla. Hay una probabilidad diferente de que llegue a diferentes lugares. Algunos lugares son más probables que otros.
Después de la llegada de muchos fotones / electrones, el patrón de un gran número de detecciones / números pequeños / números grandes. etc parece un patrón de interferencia.

No hay proceso de interferencia, solo una probabilidad diferente de llegar a diferentes lugares. Con muchas partículas, este patrón en las probabilidades se vuelve patrón en los números de llegada.

No creo que sea sensato hablar de “durante el viaje de la partícula”, porque es incognoscible. Para descubrirlo, debes detectarlo en el camino. Luego no viajó a la pantalla, que es lo que realmente quería saber, viajó a donde lo detectó y no puede decir dónde habría terminado si no lo hubiera detectado.

Los fotones libres y las partículas de electrones en un experimento DSX solo interactúan forzosamente con otras fuerzas a partir de cargas en toda la materia circundante (es decir, átomos en los materiales, electrones y fotones). Dichas partículas viajan a la velocidad de la luz o por debajo, pero las fuerzas pueden viajar instantáneamente a través del espacio, ya que las fuerzas no contienen materia.

Los electrones libres son similares a los fotones reales, a excepción de una carga neta) con un modelo físico de fotones reales visto en: “MC Physics- Model of a Real Photon with Structure and Mass”, un documento de la categoría viXra High Energy Particle Physics, http: //vixra.org/pdf/1609.0359v1

La formación y el comportamiento de la materia se pueden ver en: “Modelo Físico MC de Partículas Subatómicas utilizando Mono-Cargas”, http://viXra.org/pdf/1611.0080v1.pdf

Depende de la longitud de ambos caminos. Si ambos caminos tienen una longitud idéntica, el fotón interfiere consigo mismo causando un patrón de interferencia “natural y puro”.

Podemos retrasar uno de los caminos deliberadamente, haciendo que su recorrido sea un poco más largo o, por ejemplo, colocando algún medio material en el medio que disminuya la velocidad del fotón. Cuando lo hacemos, sucede algo sorprendente. Si la modificación que hemos realizado al experimento es tal que de alguna manera podría permitirnos inferir qué camino tomó cada fotón individual, los fotones aterrizarán en un lugar que no se ve afectado por la interferencia, aterrizarán en lugares que son consistentes con el fotón tomando la ruta A o la ruta B, pero sin interferencia entre ambas.

Si la modificación de la longitud del camino (o el tiempo de viaje del fotón) es tan pequeña que no podemos usarla para inferir qué camino tomó el fotón, el fotón aterrizará en un lugar determinado por interferencia.

Es decir, lo que realmente gobierna el resultado es la generación de información de ruta. Si la configuración de alguna manera genera información de ruta (que puede o no ser posible para nosotros los humanos extraer, pero la información está ahí) no veremos ninguna interferencia, el fotón habrá viajado solo a través de esa ruta. Si la configuración no genera información de ruta, el fotón viajará a través de ambas rutas y aterrizará en una ubicación guiada por interferencia.

Después de todo, es completamente lógico, es solo una cuestión de consistencia. Si existe información en algún lugar de que un fotón viajó a través de la ruta A, en aras de la coherencia, el fotón debe haber viajado a través de la ruta A y ninguna otra. Cuando no hay información de ruta en ninguna parte, por razones de consistencia, el fotón no puede viajar a través de ninguna ruta definida, ya que eso contradiría la información, debe manifestarse como si hubiera viajado por todas las rutas posibles.

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