Ацюковский В.А. Концепции современного естествознания. М.: ИД СП, 2006.

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 418   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418 419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446 

Все указанные выше свойства света легко объяснить, если представить фотон в виде структуры, составленной из линейных винтовых расходящихся вихрей эфира, расположенных относительно друг друга в шахматном порядке (рис. 17.26). Такое образование имеет в гидромеханике аналог, так называемую вихревую дорожку Кармана (рис. 17.27). В данной структуре вихри одного ряда вращаются в одном направлении, вихри второго ряда - в противоположном. Образование фотона можно представить как результат колебаний в эфире электронной Рис. 17.26. Структура фотона: продольное сечение оболочки возбужденного атома. фотона (а), поперечное сечение при спине-1 (б) и

Каждый линейный вихрь поперечное сечение при спине +1 (в), тела фотона имеет массу, в этом

смысле фотон - частица. Но расстояние между центрами вихрей одного ряда соответствует длине волны фотона, и в этом смысле фотон - волна. Неуплотненные газовые вихри способны суммироваться и вычитаться как волны, и это может быть одно из объяснений явления интерференции. Вихри фотона линейны, и это объясняет явление поляризации. Потоки эфира, образующие фотон, замыкаются между вихрями, не распространяясь на сколько-нибудь заметное расстояние, и это объясняет электрическую и магнитную нейтральность фотона.

В настоящее время известно, что в формировании каждого фотона принимает участие одновременно множество атомов. Поэтому каждый фотон представляет собой систему, состоящую из миллионов вихрей, сечение же его представляет подобие квадрату с размером стороны порядка двух длин волн. Это значит, что фотон представляет собой тонкую иглу длиной в несколько метров, и его энергетика-это не энергетика одного вихорька, а энергетика всех вихрей. При малом лобовом сечении это позволит фотону в полупроводящих средах проникать гораздо дальше, чем если бы он был ограничен только своим передним фронтом, как это подразумевается электромагнитной теорией.

Так же как и обычное вихревое кольцо, такая система будет перемещаться в пространстве прямолинейно, так же как и обычное вихревое газовое кольцо, фотон будет постепенно терять свой энергию, что приведет к увеличению диаметра каждого вихря и соответственно длины волны фотона. Это про- рИс. 17.27. Дорожка Кармана - бли-является в виде «Красного смещения»-смеще- жайшая аналогия фотона.

ния спектров далеких галактик в сторону увеличения длины волны, что соответствует закону Хаббла:

__^ ^0 _ гг ^

Z-—--Н

Х0 с

где А.0 - длина волны источника света, X - длина волны света, принятого наблюдателем, г - расстояние от источника света до наблюдателя, с - скорость света, Н - 3 10'18 с-1 - постоянная Хаббла (Т = 1 /Н = 3,3 1017 с = 1010 лет).

Поскольку энергия фотона определяется законом Планка:

Е = Лу,

и учитывая, что

X = c/v,

интегрируя, получим;

Е = Е0е~и,/с = Е0е~'л0~'° = £0«Г'"|<г“,

где t - измеряется в годах, а г - в метрах.

Таким образом, получается естественный экспоненциальный закон убывания энергии фотона со временем. По прошествии 10-20 млрд. лет фотон должен потерять устойчивость и развалиться на части, что воспринимается как так называемое «реликтовое излучение» космоса.

Из изложенного также следует, что от очень далеких галактик фотоны до нас не долетают, что означает не ограниченность Вселенной, а ограниченность оптического метода наблюдений.

На этой же основе могут быть объяснены все известные оптические явления (см. «Общая эфиродинамика», гл. «Свет»).

Объяснение явления преломления света в средах практически не отличается от обычного, но получает более наглядное представление. Струи эфира, образующие вихри фотона, попадая в оптически более плотную среду, вынуждены проходить более извилистый путь в оболочках Ван-дер-Ваальса между молекулами. Скорость фотона в целом замедляется, остальное описывается обычным образом.

Явление отражения связано с тем, что струи фотона отражаются от поверхности металла по закону упругого удара. При этом ряды вихрей фотона меняются местами, и это должно приводить к изменению знака спина фотона на противоположный при каждом отражении (рис. 17.28).

Явление интерференции может быть объяснено на основе векторного суммирования интенсивности вихрей, так же, как это объясняет волновая теория света.

Явление дифракции может быть объяснено, если учесть понижение давления эфира в области между фотоном и непрозрачным телом за счет высокого градиента скоростей.

При сходе с тела фотон одной стороной на краю тела находится в области пониженного давления эфира и вынужден отклониться в сторону геометрической тени



Hosted by uCoz