Experimento de interferencia de Young
El experimento de interferencia de Young, también llamado experimento de la doble rendija de Young, fue la versión original del moderno experimento de la doble rendija, realizado a principios del Plantilla:Siglo por Thomas Young. Este experimento desempeñó un papel importante en la aceptación general de la teoría ondulatoria de la luz.[1] A juicio del propio Young, éste fue el más importante de sus muchos logros.
Teorías sobre la propagación de la luz en los siglos Plantilla:Siglo y Plantilla:Siglo
Durante este período, muchos científicos propusieron una teoría ondulatoria de la luz basada en observaciones experimentales, entre ellos Robert Hooke, Christiaan Huygens y Leonhard Euler.[2] Sin embargo, Isaac Newton, que realizó muchas investigaciones experimentales sobre la luz, había rechazado la teoría ondulatoria de la luz y desarrolló su teoría corpuscular de la luz, según la cual la luz es emitida por un cuerpo luminoso en forma de pequeñas partículas.[3] Esta teoría se mantuvo hasta principios del Plantilla:Siglo, a pesar de que muchos fenómenos, como los efectos de difracción en los bordes o en las aberturas estrechas, los colores en las películas finas y en las alas de los insectos, y el aparente fracaso de las partículas de luz para chocar entre sí cuando se cruzan dos haces de luz, no podían ser explicados adecuadamente por la teoría corpuscular que, sin embargo, tenía muchos partidarios eminentes, como Pierre-Simon Laplace y Jean-Baptiste Biot.
El trabajo de Young sobre la teoría de las ondas

Mientras estudiaba medicina en Göttingen en la década de 1790, Young escribió una tesis sobre las propiedades físicas y matemáticas del sonido[4] y en 1800 presentó un trabajo a la Royal Society (escrito en 1799) en el que sostenía que la luz era también un movimiento ondulatorio. Su idea fue recibida con cierto escepticismo porque contradecía la teoría corpuscular de Newton. No obstante, siguió desarrollando sus ideas. Creía que un modelo ondulatorio podía explicar mucho mejor muchos aspectos de la propagación de la luz que el modelo corpuscular:

En 1801, Young presentó un famoso trabajo a la Royal Society titulado "Sobre la teoría de la luz y los colores"[6] que describe diversos fenómenos de interferencia. En 1803, describió su famoso experimento de interferencia.[7] A diferencia del moderno experimento de la doble rendija, el experimento de Young refleja la luz del sol (usando un espejo de dirección) a través de un pequeño agujero, y divide el delgado rayo por la mitad usando una tarjeta de papel.[5][7][8] También menciona la posibilidad de hacer pasar la luz por dos rendijas en su descripción del experimento:


La figura muestra la geometría para un plano de visión de campo lejano. Se observa que las trayectorias relativas de la luz que viaja desde las dos fuentes puntuales hasta un punto determinado del plano de visión varían con el ángulo θ, por lo que sus fases relativas también varían. Cuando la diferencia de trayectoria es igual a un número entero de longitudes de onda, las dos ondas se suman para dar un máximo de luminosidad, mientras que cuando la diferencia de trayectoria es igual a media longitud de onda, o a una y media, etc., entonces las dos ondas se cancelan y la intensidad es mínima.
La separación lineal (distancia) - entre franjas (líneas de máximo brillo) en la pantalla viene dada por la ecuación :
donde es la distancia entre la rendija y la pantalla, es la longitud de onda de la luz y es la separación de las rendijas como se muestra en la figura.
El espacio angular de las franjas, Plantilla:Math,Plantilla:Nbsp viene dada por
donde Plantilla:Math <<1, y λ es la longitud de onda de la luz. Se puede observar que el espaciado de las franjas depende de la longitud de onda, de la separación de los agujeros y de la distancia entre las rendijas y el plano de observación, como señaló Young.
Esta expresión se aplica cuando la fuente de luz tiene una sola longitud de onda, mientras que Young utilizaba la luz solar y, por lo tanto, observaba las franjas de luz blanca que describe más arriba. Se puede considerar que un patrón de franjas de luz blanca está formado por un conjunto de patrones de franjas individuales de diferentes colores. Todos ellos tienen un valor máximo en el centro, pero su espaciado varía con la longitud de onda, y los patrones superpuestos variarán en color, ya que sus máximos se producirán en diferentes lugares. Normalmente sólo se observan dos o tres franjas. Young utilizó esta fórmula para estimar la longitud de onda de la luz violeta en 400 nm y la de la luz roja en el doble, resultados con los que hoy estamos de acuerdo.
En los años 1803-1804, aparecieron en la Edinburgh Review una serie de ataques sin firma contra las teorías de Young. El autor anónimo (que más tarde resultó ser Henry Brougham, uno de los fundadores de la Edinburgh Review) consiguió minar la credibilidad de Young entre el público lector hasta el punto de que un editor que se había comprometido a publicar las conferencias de Young en la Royal Institution se echó atrás. Este incidente hizo que Young se centrara más en su práctica médica y menos en la física.[9]
Aceptación de la teoría ondulatoria de la luz
En 1817, los teóricos corpusculares de la Academia Francesa de Ciencias, entre los que se encontraba Siméon Denis Poisson, estaban tan seguros de ello que fijaron como tema del premio del año siguiente la difracción, estando seguros de que lo ganaría un teórico de las partículas.[4] Augustin-Jean Fresnel presentó una tesis basada en la teoría ondulatoria y cuya sustancia consistía en una síntesis del principio de Huygens y el principio de Young de interferencia.[2]
Poisson estudió en detalle la teoría de Fresnel y, por supuesto, buscó la forma de demostrar que era errónea, ya que era partidario de la teoría de la luz de las partículas. Poisson pensó que había encontrado un fallo cuando argumentó que una consecuencia de la teoría de Fresnel era que existiría un punto brillante en el eje en la sombra de un obstáculo circular que bloqueara una fuente puntual de luz, donde debería haber oscuridad total según la teoría de la luz de las partículas. La teoría de Fresnel no podía ser cierta, declaró Poisson: seguramente este resultado era absurdo. (La mancha de Poisson no se observa fácilmente en situaciones cotidianas, porque la mayoría de las fuentes de luz cotidianas no son buenas fuentes puntuales. De hecho, es fácilmente visible en la imagen telescópica desenfocada de una estrella moderadamente brillante, donde aparece como un punto central brillante dentro de un conjunto concéntrico de anillos de difracción).
Sin embargo, el jefe del comité, Dominique-François-Jean Arago pensó que era necesario realizar el experimento con más detalle. Moldeó un disco metálico de 2 mm en una placa de vidrio con cera.[10] Para sorpresa de todos, consiguió observar el punto previsto, lo que convenció a la mayoría de los científicos de la naturaleza ondulatoria de la luz. Al final, Fresnel ganó el concurso.
Después de esto, la teoría corpuscular de la luz fue derrotada, y no se volvió a oír hablar de ella hasta el Plantilla:Siglo. Más tarde, Arago observó que el fenómeno (que a veces se llama la mancha de Arago) ya había sido observado por Joseph-Nicolas Delisle[1][10] y Giacomo F. Maraldi[11] un siglo antes.
Experimento con una fuente de luz puntual
Sea una fuente de luz puntual colocada delante de una pantalla con dos rendijas paralelas y , а — la distancia entre las ranuras, y D — la distancia entre las ranuras y la pantalla de proyección.
El punto en la pantalla se caracteriza por una coordenada - la distancia entre y proyección ortogonal en la pantalla.
Tomemos dos haces de y . Suponiendo que el experimento se realiza en un medio homogéneo, sustituya la diferencia de trayectoria óptica por la diferencia de trayectoria geométrica:
donde
— la diferencia de caminos geométricos.
De los triángulos rectángulos:
Entonces:
y
Luego
Para describir el patrón de interferencia, sólo es importante el valor absoluto de la diferencia de trazos, por lo que se puede omitir el signo menos.
Si a<<D y x<<D, entonces y
donde
— el ángulo en el que un punto determinado es "visible" desde las ranuras.
Las bandas brillantes -máximos de interferencia- aparecen cuando la diferencia de recorrido es igual a un número entero de longitudes de onda , siendo un número entero.
Bandas oscuras -mínimas- con una diferencia de recorrido igual a un número impar de medias ondas:
Iluminación — en el punto está relacionado con la diferencia de la longitud óptica del camino mediante la siguiente relación:
donde:
- es la iluminación creada por la primera o segunda rendija;
- — longitud de onda de la luz emitida por las fuentes y .
Así, la iluminación varía periódicamente de cero a , que indica Interferencia de la luz. El patrón de interferencia es simétrico respecto al máximo con que se denomina "principal" o "central".
Cuando se utiliza luz no monocromática, los máximos y mínimos de las diferentes longitudes de onda se desplazan entre sí y se observan bandas espectrales.
Interferencia y teoría cuántica
Cada evento, como el paso de la luz desde la fuente al punto de la pantalla a través de un agujero puede representarse como un vector
Para conocer la probabilidad de que la luz llegue desde la fuente hasta el punto , hay que tener en cuenta "todos" los caminos posibles de la luz desde ambos puntos. En mecánica cuántica este principio es fundamental. Para obtener la probabilidad de que la luz llegue de a , se utiliza el siguiente axioma de la mecánica cuántica:
donde:
- — llegan al punto , en una fase, entonces los vectores y son idénticos. La suma de estos dos vectores no es cero. Por lo tanto, la probabilidad de que el punto se ilumine no es cero. En este caso esta probabilidad es máxima.
- Si las dos ondas, de y llegan al punto en antifase, entonces los vectores и tienen diferentes direcciones. La suma de estos dos vectores es cero. En consecuencia, la probabilidad de que el punto se ilumine es cero.
El cambio de fase es como una rotación de vectores. La suma de los dos vectores cambia de cero a máximo .
Demostración
El esquema de Young es difícil de demostrar.
Con luz
No es fácil repetir el experimento de Young con dos rendijas fuera del laboratorio, porque no es fácil hacer una anchura adecuada de las rendijas. Sin embargo, es posible reproducir con éxito, por los medios más simples, la experiencia de la interferencia de dos pequeños agujeros, la esencia de los fenómenos físicos que ocurren en este caso no cambia.
El procedimiento es el siguiente: hay que hacer dos agujeros muy finos, lo más cerca posible el uno del otro, en la lámina con la aguja de coser más fina (preferiblemente con una aguja de abalorios). No hay que pasar la aguja, sólo hay que pinchar los agujeros con la propia punta. A continuación, en una habitación bien oscura, ilumine el punto de punción con una fuente de luz potente. Es conveniente utilizar un puntero láser, ya que su luz es monocromática. En una pantalla situada a 0,5-1 metros de distancia se puede ver un patrón de difracción y franjas de interferencia.
El experimento también se puede recrear con ondas mecánicas.
Véase también
- Experimento de la doble rendija
- Teoría corpuscular de la luz
- Efecto fotoeléctrico
- La dualidad onda-partícula