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光传播的波粒驻波模型和超声波频分子脉冲实验。。。
[楼主] 作者:tongzr  发表时间:2003/07/15 19:06
点击:457次

光传播的波粒驻波模型

    以暗物质作为光传播的媒体来研究,我们给出了光传播的经典驻波数学形式,即表明,光线是粒子脉冲和媒体波动间的一种干涉现象


    暗物质引力微子WG理论要点的提出是建立在广乏的物理实验基础上。而不是主观假定。这与相对论有本质的区别。众所周知,相对论的假设条件是瞬时性原理和光速真空衡定原理。但它并无涉及对光的传播机理的描述 。


    WG理论的四个要点提供了物理学对光的传播机理研究的一些基本条件并对光的一些运动状态作了本质方面的描述 。


    假设,光源受到某种作用,激发出一些光物质WG的脉冲束。这些粒子束进入到周围的媒体以太中。该以太由相同的物质WG组成,必然会引起以太的波动。波动的频率与光物质脉冲束的速度,能量等性质有关。同时,以太的波动不可避免地会对光源产生反作用。迫使光源以协迫振动的频率激发光物质WG。我们有波动理论成熟的数学方法来处理这一物理问题。显然这是一个典型的驻波问题。


    光源以特定频率的WG激发脉冲与媒体物质的波动叠加产生干涉的驻波形式,这个运动特性决定了一些特殊的物理现象,如光波的能量是间断的,它具有所有的波动特性,同时又具有实物粒子的特性。象光波具有冲量。光具有光压等性质。


该模型同时表明,只有源的束射粒流与“WG”质能差在一定的范围内,波粒二象性就会比较明显,这与事实相符。


其实,光传播的波粒驻波模型可以用实验模似:


设计一个分子束射“枪”将空气分子以“超声波”的频率射向充满空气的空间。所有的光的波粒两象特性你都可在这个实验中观察到。 


    我们有必要指出,通常,我们以任何方式测定的光源的质能并不包括空间传播媒体的质能,即是说,那些用光度学方法测量得出的宇宙总质量并不包括那些宇宙暗物质,即不包这种光得以传播的以太物质的总质能。在这个含意上分析,并不在于暗物质是暗的或自身发光的,或是可视的或不可视的。而在于这光度学的方法并不正确。


    对于验证上述光的传播机理最具科学意义的实验要数著名的光电效应


5.2 “光电效应实验对WG理论的特殊意义


    在一些普通物理学著作中会有关于光电效应实验内容方面的介绍 。研究带电阴极板上的电子受到光线照射时的情况,科学家发现,存在着一个称作为红限的频率的临界值 ,当照射光的频率大于这个红限,即使照射光的强度很弱,我们都可以探测到从阴极板逸出的的电子。然而,当照射光的频率小于这个红限,无论照射光的强度多大,都没有逸出的电子可以被观测得到。此外,物理学家都懂得,光的能量大小取决于它的频率而不是象波动理论中所描述的那样决定于光波的振幅。


    接着,我们以WG理论的基本原理来讨论光电效应的现象本质。处于振动状态的电子在极板上有逸出的倾向,同时还受极板分子引力的作用。当电子受照射光的作用,光束频率足够大时,电子在其振动半周期内吸收足够量的光物质WG,增加的能量足以克服分子的引力而飞离极板。显然,照射光的频率起着关键的作用,逸出的时间必然是短促而确定的,它无需象波动理论中所描述的那样需要积累很长的时间,也不象粒子碰撞理论中的情况,所谓即刻随机,没有固定逸出的时间。


    当然,这些都不是偶然的巧合,实验情况和WG理论分析的机理完全吻合。对于光的波粒两象性等以往理论无从给出机理性解释的问题,在WG理论的慨念及原理下亦可以得到清晰合理的解释和理解。当然,我们不必在这些问题上作过多的赘述,下面的章节,我们想对强相互作用和WG理论的关系问题作更多的讨理。

以上研究内容已经在本人多年前出版的书著及学术大会发言中有专门介绍。

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 [2楼]  作者:yanghx  发表时间: 2003/07/16 14:37 

还有一个反向电场力(截止电压)的作用问题?

提请童先生注意的是:
热阴极表面的电子不但要克服分子的引力(表面溢出功),
还要克服反向电场的减速力,才能到达低电位的阳极?
因为在测量“红限频率”时,是在阳极加的负电压(截止电压),
(阴极电位假设为零电位,阳极的电位比阴极还低)

现在认为电子的初动能决定了:
电子是否能克服表面分子引力(表面溢出功)
和反向电场力而到达阳极,
而这个初动能就取决于光子能量E=hf,
(如果一个光子刚好打出一个电子的话)
所以得到了当光频率一定时,电子初动能是一个常量的结论,
不过显然,所测得的“红限频率”与外加反向电场的大小有关,

另外,是否还应该考虑到电子间的库仑斥力作用呢?
比如能否测量一下阴极附近的电场强度、电位、电子密度?
估计只有当阴极附近的电场电位比“负阳极”还低时,
才会有“光电流”产生?
或许除了电子初动能的条件以外,
还需要有一个电子间库仑斥力的因素要考虑?
这就是光频率与阴极附近的电子密度之间的关系问题了,
不知道是否有这方面的资料可以查询?

这样,即使前面的电子初动能不够,
在反向电场力的作用下,被迫返回阴极,
可是后面的阴极电子又不断的逃出,
于是就可能在热阴极附近出现电子的堆积,
形成一定的电子密度---较强的库仑斥力,
估计这个库仑斥力起的作用也不小?
从而迫使由于初动能不够,本来是要返回阴极的电子
又在库仑斥力的作用下飞向了阳极?形成了光电流?
这样讲似乎也有些道理?

------------------------------------------
另外,如果把光看成是“以太纵波”的话,
那么随着阴极表面光波密、波疏的变化,
可能电子是一批批的飞向阳极的,
而每一批电子的间距不会大于光的波长---波密间距,
因为这些光电子的速度远小于光速,

当前面电子的初动能不足以克服反向电场力时,
也会出现阴极附近电子堆积的现象,
而且显然阴极附近的电子堆积密度是与光频率成正比的,
如果波长过长---波密间距过大,
阴极附近可能就难以形成一定的电子密度了,
(即:难以满足阴极附近电位低于阳极电位的条件了)
于是出现了“红限频率”的现象?


 

[楼主]  [3楼]  作者:tongzr  发表时间: 2003/07/16 21:21 

可以理论导出不同入射光线的频率与极板电子溢出时间间的数学关系,并用光电效应实验来检验之

您的意见大多是对的,只是对以下用兰色标出的一决句我想再次提及“WG”理论与以往传统物理理论对“光量子”观念的不同表述。

。。。。

和反向电场力而到达阳极,
而这个初动能就取决于光子能量E=hf,
(如果一个光子刚好打出一个电子的话)
所以得到了当光频率一定时,电子初动能是一个常量的结论,
不过显然,所测得的“红限频率”与外加反向电场的大小有关,
。。。。

光量子和引力微子WG
   
我们提出并证明,事实上存在着具有引力特性的光物质的基本元粒子(或称之为基本的引力微子WG),但这却不是我们过去了解的光量子。我们计算了它质量的理论值为3.6 x 10-42 克与主要的实验观测值完全相符。不言而语,它客观上充满了整个的宇宙空间并渗透于基本粒子间的微观世界。根据WG理论,光量子是光物质WG以太空间中的一种波粒干涉现象。具有驻波的数学形式。当然这已进一步为暗物质的发现所证实。光量子hn(n表示频率) ,n 的值域 (0,¥ ) 具体被解释为驻波的特性,这是说,光量子的传播,它在它的传播空间,并不存在着自始至终的光量子的粒子状态。光量子是体系受到激发时,体系发射或吸收一定量值的WG脉冲。WG以太的特性决定了h的值,WG的激发频率n 则由体系的薛定谔方程所决定。从物质波理论,我们进一步了解,hn 并不是光量子的特殊表示形式,所有的基本粒子、分子、原子、一般物质、甚至宏观物体都可以用hn 的形式表示,它是物质的普遍表征形式。光的波粒两象性本身证明, 光是通过实际存在的空间媒体得以传播的,完全不是象相对论者认为的,光是纯粹的能量,在真空中的传播无需媒质,载体。

因此,WG理论可以理论导出不同入射光线的频率与极板电子溢出时间间的数学关系,并用光电效应实验来检验之。

 

 [4楼]  作者:yanghx  发表时间: 2003/07/17 22:49 

多栅极电位测量或许也是一种研究方法?

找出光频率和电子溢出时间的关系恐怕不容易吧?
还有电子溢出时间间隔也很难测得,
其数量级应该等于光波的周期=10^-14(秒),

我想是否可以用一些如同栅极的测量电极,
把它们排放在阴极附近区域,用CMOS隔离放大、测量栅极电位,
或许可以测得:光频率越高,栅极电位越高,按某种空间梯度分布?
这好象倒不算很难,不过对于业余研究者还是不容易的事,
先探讨着吧,以后可能会有用也未可知?

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