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绝对速度计方案暂缓发布
[楼主] 作者:xhzjzs  发表时间:2010/12/05 21:43
点击:2007次

绝对速度计是反相的利器。迈克尔逊干涉仪精度太低,双光源干涉不满足相干条件、闭合回路平动条纹移动为0。都不是可行方案。

现在,我想到了一个方案,利用的是拍频法。但是,看了许多激光陀螺的资料,总觉得有些问题没弄清楚。所以推迟这个方案的发布。



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天地之道,以阴阳二气造化万物。是故易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。
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 [2楼]  作者:__hegel  发表时间: 2010/12/05 22:25 

不是已经有人做了拍频法测光速吗?

从原理上能测到绝对速度吗?

绝对速度是指什么?

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孔德之容,唯道是从。
[楼主]  [3楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2010/12/06 18:54 

对【2楼】说:
拍频法测光速资料。利用声光效应产生具有一定频差的两束光。测出拍频和波长得出光速。
http://www.phylab.sdu.edu.cn/web/jiaoxue/zonghe/20080709/54.html

局域绝对参考系是以太,绝对速度计就是测仪器相对以太的绝对速度。上述仪器如果以V速度绝对运动。
能否测出光速改变?如果能就是绝对速度计。


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[楼主]  [4楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2010/12/06 21:02 

其实光拍法测光速是一级效应。完全可以当速度计使用。
当仪器以V运动时,相关波动叠加方程中拍频和波长跟静止时一样,只是相位发生了变化。
因此完全可作为速度计,关键就是精度这一点。如果要测出30米/秒,精度应达到10^-7。

速度计的一个可行方案:高精度光拍测光速仪器。

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 [5楼]  作者:yanghx  发表时间: 2010/12/06 23:37 

可能要考虑多普勒效应,
激光陀螺(谐振型)是测量的拍频,
[楼主]  [6楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2010/12/07 21:57 

老杨:
不对4楼发表一下意见吗?你认为精度能到达要求吗?

多普勒效应我会考虑的。主要的困惑是:我现在得出了激光陀螺即使平动也会产生拍频。我觉得不对劲。


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 [7楼]  作者:宇观系统论  发表时间: 2010/12/08 20:44 

纵观全宇宙,只有自旋运动是绝对的,要设计绝对速度计,不能说完全不可能,但恐怕只有考虑利用自旋这种绝对运动方法

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黄氏时空由光频多普勒红移定义可变时间单位秒t'=tsquart[(C-V)/(C+V)].时间秒的变化导致了可变光速C'=Csquart[(C-V)/(C+V)].光速的变化导致了可变距离单位米l'=lsquart[(C-V)/(C+V)].黄氏自旋衰变相互作用模型:引力=动量时间变化率,电磁力=角动量时空变化率.超光速C=2ZM/r
[楼主]  [8楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2010/12/08 21:39 

纵观全宇宙,只有自旋运动是绝对的,要设计绝对速度计,不能说完全不可能,但恐怕只有考虑利用自旋这种绝对运动方法

================================
转动是绝对的。我们先达成这个共识。
绝对速度计是测绝对平动的。绝对转动可通过光纤或者激光陀螺测出。
利用自旋测绝对平动,我还是不太理解。

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 [9楼]  作者:__hegel  发表时间: 2010/12/08 22:16 

绝对运动?
相对于时空的绝对运动?


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孔德之容,唯道是从。
 [10楼]  作者:王飞cn  发表时间: 2010/12/08 22:29 

【绝对运动?
相对于时空的绝对运动? 】
=====================
运动时绝对的,但永远也不可以造出【相对于时空的绝对运动】的速度计,我们只能造相对以太的速度计。





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空间本无物理性质,具有以太的空间才有了局部静止系、惯性,运动才可以自身测量。
 [11楼]  作者:刘岳泉  发表时间: 2010/12/09 20:06 

    别费这种心思了,“绝对速度计”没有任何商业价值,只有科研价值,用来证明以太漂移存在的客观真实性。激光陀螺的拍频原理只能用来测转动,平动是无法获得拍频的。产生拍频的前提是频率相同而波长不同,否则就会出现异频激光之间的拍频现象,事实上没有。

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相对论一派胡言 物理界混淆是非 时空物绝对独立 “倒相者”返璞归真
 [12楼]  作者:__hegel  发表时间: 2010/12/09 21:17 

频率相同而波长不同?
怎么做得到?

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孔德之容,唯道是从。
[楼主]  [13楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2010/12/09 21:22 

绝对运动?
相对于时空的绝对运动?
=======================
真空或空间避免不了经典以太铁板一块的命运。不是相对空间,而是新以太:3楼指出了他是局域绝对参考系。

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天地之道,以阴阳二气造化万物。是故易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。
[楼主]  [14楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2010/12/09 21:35 

“绝对速度计”没有任何商业价值
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导航不行吗?不过现在导航方式很多,比如:地形匹配、惯性(用加速度计没有速度计)、GPS、星光等。
潜艇肯定需要这个,难道潜艇也有海底地形匹配?飞机、舰船就不得而知了。

由于我不太懂惯性导航系统。加速度计的缺陷不太清楚,速度计的优势也不清楚。


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 [15楼]  作者:刘岳泉  发表时间: 2010/12/09 21:39 

对【12楼】说:
    这本来在讨论Sagnac效应问题中已经回答非常具体了,所谓的光程差其实就是波长差而频率双向不变所以才有光速变,可是你要坚持你那套乱七八糟的东西我没办法与你讨论。

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相对论一派胡言 物理界混淆是非 时空物绝对独立 “倒相者”返璞归真
 [16楼]  作者:刘岳泉  发表时间: 2010/12/09 21:49 

对【14楼】说:
    导航用光纤陀螺仪效果非常好,以地面物为参照用多谱勒仪测速精度非常之高。不过,三维光纤陀螺仪与电脑配合本身就可以组合成一个“绝对速度计”,其缺陷就是跨越不同引力场的过程中会失效。

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相对论一派胡言 物理界混淆是非 时空物绝对独立 “倒相者”返璞归真
[楼主]  [17楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2010/12/09 22:18 

三维光纤陀螺仪与电脑配合本身就可以组合成一个“绝对速度计”
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光纤陀螺仪只能测转动,怎么测平动?

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 [18楼]  作者:__hegel  发表时间: 2010/12/09 22:20 

对【15楼】说:

其实我除了以太、波,其他的都不会坚持,

 对于sagnac效应,我有一个新的想法,把环行光路考虑成连续的小孔,光在连续的小孔里发生连续的衍射,连续的干涉,而这个过程导致了光相位的改变



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孔德之容,唯道是从。
 [19楼]  作者:__hegel  发表时间: 2010/12/09 22:23 

对【17楼】说:
一系列转动动作组成的波动式运动,而每个转动都可以探测,合成平动位移的速度

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孔德之容,唯道是从。
 [20楼]  作者:yanghx  发表时间: 2010/12/10 11:34 

对【6楼】说:

谐振型激光陀螺只能测量转动,无法测量平动,这已经有大量的精密实验证实了,
但是如果采取一些有效措施,比如有效的使得两半园的以太环境差异,
那就有可能测量平动了,但这现在也只是设想,没能实施,
原准备先买个光纤陀螺试试,可看来要推迟了,

岳泉说的也不完全对,其实速度计也还是有些商用价值,
比如现在民航飞机上用以测速的还是“空速管”,
“如果空速管不能正常工作,可能导致向飞机发出错误速度信息,
使得机上自动驾驶系统让飞机速度过快或过慢,从而造成严重事故。”
《法航失事元凶或是仪器故障 空速管存在问题》:
http://www.ycwb.com/news/2009-06/07/content_2153219.htm>

 

 [21楼]  作者:刘岳泉  发表时间: 2010/12/10 18:35 

对【20楼】说:

    “空速管”?难道不是用多谱勒仪测速原理制成的?多谱勒仪不仅测速精度非常之高,性能稳定可靠,而且成本价格也低,是用途非常广泛的测速设备,用于航空测速只需安装前后左右4个斜向地面的4个数据就可精确计算出全方位的矢量速度。

    关于光纤陀螺仪测速问题,需要充分利用天体力学知识确定航天器在引力场中的飞行轨迹,用三个相互垂直的陀螺仪让其中的一个坐标始终指向引力中心,通过复杂的电脑记录分析程序,才能最终将转动变换成平动矢量速度。


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相对论误导科学走邪路,是非曲折待历史见证;引力场以太旧貌焕新颜,定海神柱将扭转乾坤。.................... 想当初时空迷思闯科海,荣辱以乐可生命当歌;看如今闲庭信步攀高峰,重构宇宙再平展时空。
[楼主]  [22楼]  作者:xhzjzs  发表时间: 2010/12/11 18:09 

电脑出故障了。
对【19楼】和【21楼】说:这其实是通过测转动,根据转动半径得出平动速度的。

对【20楼】说:空速管不太了了解。不知其原理,不知道速度计跟空速管相比有没有优势。

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天地之道,以阴阳二气造化万物。是故易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。
 [23楼]  作者:王飞cn  发表时间: 2010/12/12 12:31 

【这其实是通过测转动,根据转动半径得出平动速度的。】
==================
如果飞机平飞,如何用光纤陀螺测速?明摆不可能的事也要说。

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空间本无物理性质,具有以太的空间才有了局部静止系、惯性,运动才可以自身测量。

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