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    光波

    2021-10-25 21:44:10尹彥勇
    科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年16期
    關(guān)鍵詞:光量子旋轉(zhuǎn)空間

    尹彥勇

    摘要:為了解決人眼能接受來自四面八方的光,但是人眼的基因卻是單向旋轉(zhuǎn)的這個問題,本文因此特別介紹一下光波的性質(zhì)。為了更好的理解光波的性質(zhì),本文將解釋光的雙縫干涉實驗的具體原理,這就涉及了我對萬有引力的理解。

    關(guān)鍵詞:光量子 ?空間 ?凸起 ?凹陷 ?旋轉(zhuǎn) ?平整

    1、光波的性質(zhì)

    愛因斯坦曾說過大質(zhì)量的物體能使空間彎曲,實際上所有的物體包括光量子都能使空間彎曲。法國物理學(xué)家路易.維克多.德布羅意提出的物質(zhì)波,我認(rèn)為也和空間彎曲有關(guān)。當(dāng)一個光量子在空間運行的過程中,空間也會隨著變化,有光量子的地方,空間就會凹陷下去,沒有光量子的地方,空間相對于凹陷下去的空間是凸起的。如圖1

    其中的小球表示光量子,曲面表示彎曲的空間。光波的波峰和波谷不是由光量子構(gòu)成的,而是由凸起的空間和凹陷下去的空間構(gòu)成的,凸起的空間為波峰,凹下去的空間為波谷。所以單個的光子也能產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。圖中的直線箭頭表示光波方向,旋轉(zhuǎn)箭頭表示光量子旋轉(zhuǎn)方向。特別強(qiáng)調(diào)一下,光量子造成的空間彎曲是有范圍的,有寬度,有深度,還有厚度,物質(zhì)造成的空間彎曲厚度、寬度、深度都比光量子的大。光波的干涉現(xiàn)象是因為彎曲的空間遇到障礙物時,寬度被障礙物分割后,凹陷下去的空間和凸起的空間再次相遇就會形成干涉條紋。這里我放一個雙縫干涉實驗中坍縮時波峰和波谷不相遇的圖片(如圖2)便于大家理解。

    光量子無論運動到什么地方,都有凹下去的空間和相對凸起的空間,這樣就可以形成光波,有人看到這里會產(chǎn)生一個疑問,凹下去的空間是向四周凹陷下去,相對凸起的空間也在光量子的四周,那么光波的方向就應(yīng)該以光量子為中心向四周傳播,這樣理解是不對的!我們所處的空間是一直流動的,不是禁止不動的,不是因為風(fēng)而流動,而是太陽核聚變給的動力,我們所處的空間流動的方向是以太陽為核心向四周流動的。所以光波的方向始終保持太陽指向地球的方向就是人們說的東西方向。由于太陽核聚變現(xiàn)在非常穩(wěn)定,所以空間流動的速度在真空中是穩(wěn)定的,我們測得的光速實際上是測的是光波的速度,不是光量子的速度,最后的結(jié)果是無論什么參考系下光速不變。

    光量子的運動速度可以測量,就是波長。光量子運動速度越快,波長越短,光量子運動速度越慢,波長越長。光量子其實沒有大小之分,只有快慢之分。最后歸納一下光波的性質(zhì):彎曲的空間構(gòu)成了波峰和波谷,彎曲的空間決定了光波的速度與方向,光量子的位置決定了光波的位置,光量子的運動速度決定了光波的波長!

    光波的波長取決于光子的運動速度,來源于我對《物質(zhì)波》的理解。光子的速度分為兩部分:光量子自旋速度和光量子運動速度,光量子總速度不變。如果兩個光子自旋速度如果一至,就可以產(chǎn)生量子糾纏,如果自旋速度不同,兩個光量子就不能形成量子糾纏。光量子速度等于光量子速度加上光量子運動速度,而光量子的運動速度決定了光波的波長,所以只有兩個光量子波長相同時,才可能形成量子糾纏。那么光量子和正電子能形成量子糾纏嗎?答案是肯定的,能。只要光量子的波長和正電子的波長一樣,就能形成量子糾纏,但是光量子和負(fù)電子就不能形成量子糾纏。光量子還有另一個性質(zhì),前面已經(jīng)介紹了凸起的空間為波峰,凹陷進(jìn)去的為波谷,對于物質(zhì)波而言是一樣的,但物質(zhì)波還有另一個性質(zhì),波峰為正極,波谷為負(fù)極。也就是說在電流中,同樣存在波峰和波谷,只是人們把它稱為正極和負(fù)極而已,同極相斥,其實是波峰和波峰相遇或者波谷和波谷相遇,異極相吸,其實是波峰和波谷相遇。在電流中,波峰還是凸起的空間,波谷還是凹陷的空間,只是在電流中,波的方向發(fā)生了變化,光波是東西方向,而在電流中,波的方向沿導(dǎo)線傳遞的,波峰的位置是沒有電子的空間,波谷的位置是有電子的空間。有電子的空間為負(fù)電,無電子的空間為正電。

    2、量子糾纏與萬有引力

    上面介紹了單光量子的性質(zhì),這里介紹雙光量子的的性質(zhì)。一個光量子所處的位置是凹下去的空間,四周都是凸起的空間。當(dāng)兩個光量子相遇時,實際上是凸起的空間相遇,這里就會產(chǎn)生一個力,就是我們常見的電磁力,由于電磁力的作用,兩個光量子的就會相互彈開!所以,在自然界中,不存在兩個相互接觸的光量子,能夠接觸的是它們附近凸起的空間。如圖3、4:在這里我畫了兩幅圖,直線箭頭方向表示光量子的運動方向,旋轉(zhuǎn)箭頭表示光量子旋轉(zhuǎn)方向,曲面表示空間,小球表示光量子。

    當(dāng)兩個光量子旋轉(zhuǎn)方向相同時,如果相遇,由于電磁力的作用,光量子會彈開。當(dāng)兩個光量子旋轉(zhuǎn)方向相反時,如果相遇,多數(shù)情況下由于電磁力的作用會彈開,但當(dāng)兩個光量子旋轉(zhuǎn)方向相反,并且旋轉(zhuǎn)周期基本一至?xí)r,這兩個光量子就使得原本凸起的空間變得要平整一些,就發(fā)生了量子糾纏。在微觀的量子世界里,單獨的量子糾纏存在的幾率小,但在分子和原子世界中,在空間變化不大的情況下,基本上都會量子糾纏,就是萬有引力。萬有引力實際上是使兩個物體之間彎曲的空間變得平整一些。為什么分子世界容易形成量子糾纏,第一物質(zhì)是由多個分子構(gòu)成,,空間變化時,物質(zhì)中的每個分子也隨之變化,分子中的電子(電子后期介紹)旋轉(zhuǎn)周期也隨之變會,周期就很容易保持一致。第二物質(zhì)中,分子多,電子就多,旋轉(zhuǎn)方向相反的幾率就很大。光量子就比較難形成量子糾纏,雖然自然界中的光量子很多,光量子的運動速度很容易受到影響,運動速度不同,波長就不同,運動速度不同,旋轉(zhuǎn)周期也就不同,然而光量子高速運動,遇到障礙物反彈一下速度就變了,所以比較難形成量子糾纏。如果電子單獨釋放出來,速度也很容易受到影響。

    寫這么多,就想告訴大家萬有引力實際上是使兩個物體之間彎曲的空間變得平整一些。萬有引力的形成的條件有兩個:一兩個物體要在彼此的彎曲空間中,第二個兩個物體之間的電子要形成量子糾纏。我們現(xiàn)在的飛行器要脫離地球引力,實際上是脫離地球彎曲的空間范圍。

    月球按照牛頓定律受太陽的引力大于地球的引力,為什么會繞地球旋轉(zhuǎn),而不直接繞太陽旋轉(zhuǎn),這是因為月球位于地球彎曲的空間范圍內(nèi),當(dāng)然它也位于太陽彎曲的范圍內(nèi),但是月球分子中的電子和地球分子中的電子所處的環(huán)境更相同一些,所以它們更容易形成量子糾纏。最后造成的結(jié)果是月球中的電子間接的通過地球中的電子和太陽中的電子形成量子糾纏,月球繞地球旋轉(zhuǎn),間接的通過地球繞太陽旋轉(zhuǎn)。

    從地球上觀察,有不受太陽引力的隕石通過太陽的彎曲空間范圍內(nèi)。為什么?這個隕石被我們觀察到的時候,沒有在地球彎曲空間范圍內(nèi),而隕石的電子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的引力波還未和太陽的電子形成量子糾纏,就已經(jīng)飛出了太陽彎曲空間范圍內(nèi)。萬有引力形成需要時間,但形成過后就是瞬間作用的。

    地球發(fā)射到火星的探測器為什么會失聯(lián)?當(dāng)飛行器飛出地球彎曲空間范圍內(nèi)時,會失聯(lián)一次,因為飛行器飛出地球彎曲范圍內(nèi)后,空間發(fā)生變化,飛行器的電子旋轉(zhuǎn)周期和地球的電子旋轉(zhuǎn)周期不同,無法形成量子糾纏,而此時飛行器和太陽的電子形成量子糾纏還需要時間(旋轉(zhuǎn)周期不同電子很難和光量子形成量子糾纏),地球上的人此時就不知道飛行器的電子旋轉(zhuǎn)周期是多少,(電子旋轉(zhuǎn)周期和時間有關(guān)系后期介紹)。當(dāng)飛行器沒有進(jìn)入火星時,由于飛行器的電子和火星的電子所處空間不同,無法形成量子糾纏,當(dāng)飛行器進(jìn)入火星彎曲空間范圍內(nèi)時,此時飛行器電子產(chǎn)生的引力波才有可能和火星的電子形成量子糾纏。所以飛行器要被火星引力捕獲計算時間的方法應(yīng)該是進(jìn)入火星彎曲空間范圍內(nèi)開始計時,此時飛行器的距離到火星大氣的距離除以光速的二倍,因為火星大氣才有電子,而且形成量子糾纏后是瞬間傳遞到整個火星的和整個飛行器的。

    3、雙縫干涉實驗

    我用一個比較特殊的光波來介紹雙縫干涉實驗,有量子糾纏的雙光量子光波。先看這副圖(如圖5)

    這副圖由于兩個光量子形成量子糾纏,所以它們有一個共同的波峰。如果不能形成量子糾纏,就不會有共同的波峰,應(yīng)該如下圖(如圖6)

    為了便于觀察,我選上圖。在沒有安裝探測器時,經(jīng)過狹縫后,波峰和波谷是相遇的,如下圖(如圖7):

    這種情況下就會出現(xiàn)干涉條紋。當(dāng)安裝探測器后,由于探測器和狹縫或者探測屏產(chǎn)生萬有引力,萬有引力是使彎曲的空間變得平整,這樣就使得光波經(jīng)過狹縫后,波峰波谷發(fā)生錯位,如下圖(如圖8):

    這樣就不會出現(xiàn)干涉條紋。單個光子產(chǎn)生的光波是最常見的,因為波谷是凹陷的空間,波峰是凸起的空間。量子擦出實驗道理一樣,由于兩個量子,發(fā)生量子糾纏,雖然距離很遠(yuǎn),只要是發(fā)生量子糾纏,它們就擁有共同的波峰,其中一個量子的波峰不在一個平面上,那么另一個量子的波峰就肯定不在一個面上,其中一個量子波峰錯位,那么另一個量子波峰也會錯位,就不會出現(xiàn)干涉條紋。如果其中一個量子的波峰相遇,那么另一個量子的波峰也會相遇,就會出現(xiàn)干涉條紋。

    4、結(jié)束語

    通過這樣的理解,可以很好的解釋雙縫干涉實驗,光速不變的原因,最主要的是解釋了為什么來自四面八方的光子,眼睛的基因只是單向旋轉(zhuǎn),因為光波方向不變。眼睛基因逆向旋轉(zhuǎn),我們閉上眼睛休息,夏天還要午休,都是因為大腦細(xì)胞新陳代謝產(chǎn)生的逆向電流使得眼睛基因逆向旋轉(zhuǎn),眼睛基因逆向旋轉(zhuǎn)和光子運動方向沒有關(guān)系。

    參考文獻(xiàn)

    [1]愛因斯坦 《狹義相對論》

    [2]法國物理學(xué)家路易.維克多.德布羅意 《物質(zhì)波》

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