![]() | ![]() |
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 |