Descripción: momento angular cuantizado relacionado con el momento vectorial y del momento angular en un campo magnetico
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Fotón tiene momento angular (spin) - diciendo más o menos - girar en dos direcciones posibles: las agujas del reloj y en sentido anti horario respecto a la dirección de su propagación. De acuerdo con la electrodinámica clásica y también con la luz la mecánica cuántica posee la cantidad de movimiento. Por lo general es demostró con el uso de un pequeño molinete con espejos montaje en un bulbo de vacío. La teoría cuántica de la luz predice que cada fotón además de su momento lineal posee también momento angular intrínseco (llamado spin) igual a 1. Momento lineal y angular del fotón La magnitud de la spin total está dada por la ecuación:
S s(s 1) Para fotón tenemos números espín cuántico s = 1.
S 2 Proyección de la escisión de fotones en la dirección de propagación de fotones es igual a ћ o -ћ para la luz polarizada circularmente izquierda o la derecha.
Prueba experimental de que la predicción teórica hecho por R. Bet en 1936 en Princeton. Mientras Beth anuncia en su papel (RA Beth, Detección mecánica y medición de la cantidad de movimiento angular de la Luz, Physical Review, v. 50, 15 de julio 1936) tuvo varias discusiones sobre el experimento con Einstein. En este experimento Bet mostró que cuando la luz polarizada linealmente se convierte a circularmente polarizada por una losa de birrefringente, la losa experimenta un par de reacción. El momento angular del fotón polarizado circularmente
De acuerdo con la teoría cuántica de la luz cada fotón de luz polarizada circularmente tiene el mismo momento angular. Se espera que un objeto que absorbe fotones con polarización circular girará en sentido horario del reloj o contrario con respecto al tipo de polarización circular. El momento angular del fotón polarizado linealmente Si la luz es polarizada linealmente, entonces no tiene momento angular y se observó ninguna rotación de un objeto.
Descripción del estado de fotones en la teoría cuántica de la luz Cuando la luz es polarizada linealmente entonces cada fotón puede considerarse como una superposición de estados de polarización circular izquierda y derecha con probabilidades iguales. Por ejemplo linealmente la luz polarizada en un ángulo a 450 al plano horizontal se puede expresar como sigue:
|
1 (| L | R ) 2
La ecuación anterior expresa hecho de que la medición de giro lleva en la luz polarizada linealmente da en fotones promedio medio que tienen un estado de polarización circular izquierda | L> y medio un derecho | R> uno. La cantidad de movimiento total de ese conjunto de fotones es igual a cero. Uno de los misterios del fotón es hecho de que antes de la medición del fotón en un estado de superposición tiene un momento angular indefinido. Lo mismo se aplica a cada partícula cuántica. A la luz polarizada circularmente a la derecha de cada fotón está en el estado:
| | R que tienen la misma -ћ impulso. Momento total transmitida desde la luz polarizada circularmente a la absorción de objeto es la suma de momentums de cada fotón. Del