|
|
| 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 | |
- 200 - Tin i 1 ~z T2 /7.37/ Отсвда следует, что /7.38/ и диаметры вихрей в среде с большей плотностью соответственно меньше, чем в среде с большей плотностью эфира. Интерференция. Явление интерференции является одним из основных явлений, подтверждающих, как считается, волновую природу света. Однако несложно показать, что сходство интерференции света с интерференцией волн поверхностное, не раскрывающее существо явления. В самом деле, если оставаться на волновой точке зрения, то невозможно объяснить, каким образом излучающие свет атомы синхронизируются между собой, а без синхронизации явление интерференции было бы невозможно, поскольку фотоны в интерферирующих лучах были бы никак не связаны между собой по фазе, даже если бы частоты у них были одинаковы. Фазы отдельных фотонов имели бы хаотический сдвиг друг относительно друга, и никакая интерференция была бы невозможна. Однако интерференция света - реальное явление, а это означает, что излучающие атомы непременно должны синхронизироваться и синфазироваться между собой. Принципиальный механизм взаимной синхронизации и синфазирования излучающих атомов был изложен выше в предыдущем разделе. Такой механизм, невозможный в волновой модели, позволяет обеспечить синхронное и синфазное излучение всех излучаемых в один и тот же момент времени фотонов. В результате этого на всей площади излучателя, которая многократно превышает площадь сечения отдельного фотона, в каждый момент времени устанавливается единая фаза излучения. После расщепления лучи в интерферометре сохраняют стабильную фазу излучения друг относительно друга, что и позволяет после сложения этих лучей получить интерференционную картину. Поскольку однако фаза излучения может со временем меняться, то в случае, если длины интерферирующих лучей существенно различны, | - 201 - четкость интерференционной картинч может нарушаться. Из изложенного вытекает и практическая рекомендация: при разработке интерферометров целесообразно стремиться к равенству длин обоих интерферирующих лучей. Во всем остальном картина интерференции вихревых фотонов совершенно подобна волновой: интенсивности вихрей могут также суммироваться, как и интенсивности обычных волн, создавая интерференционную картину. Дифракция. Явление дифракции наряду с явлением интерференции рассматривается обычно как подтверждение волновой природы света. Однако так же, как и интерференция, дифракция может быть рассмотрена с позиций вихревого строения фотона. Как известно, дифракция света - отклонение направления распространения света от прямолинейного вблизи краев непрозрачных предметов, происходит, блогодаря взаимодействию света с этими краями, на что было обращено внимание еще Я.Т.Юнгом в 1800 г. При этом свет за краем предмета отклоняется в сторону этого предмета, засвечивая теневой участок. Истолкование дифракции, исходя из принципа Гюйгенса [34 , 35] , согласно которому точки края предмета принимаются за новый источник воля, весьма искусственно, поскольку за источник волн согласно тому же принципу может быть принята любая точка, и в этом смысле край предмета не является чем-либо особым. Такое объяснение не проливает света на физическую сущность дифракции, в лучшем случае дает описательную куртину явления. Сущность дифракции несложно понять, если рассмотреть прохождение вихревого фотона в непосредственной близости от непрозрачного предмета. Как видно из рис. 7.II, поверхность непрозрачного предмета, рядом с которым пролетает фотон, есть поверхность в среднзм неподвижного эфира. Это справедливо, поскольку межатомные расстояния имеют порядок 10_8см, а порядок длин волн фотона - 10“ см. Следовательно, по отношению к фотону вихревые движения поверхностей атомов усреднены. В зазоре между фотоном и предметом имеет место большой градиент скорости, поскольку край фотонного вихря движется с большой скоростью в направлении, обратном направлению движения фотона, а зазор относительно мал. С противоположной стороны фотона посторонний предмет отсутствует, следовательно, градиент скорости мал. Отсвда |