Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Беспроводная связь

Николаев

Россия, Санкт-Петербург

Февраль 21, 2013

Аннотация

В данной работе исследуются обоснованность применения термина электромагнитная волна. В доказательство приводят пример беспроводной связи, утверждая, что объяснить такой процесс можно только, если фотон является волной. Рассмотрим, так ли оно на самом деле?

Ключевые слова: электромагнитная волна, фотоны, фотоны радиодиапазона, фотоны инфракрасного диапазона, инерция, энергия, беспроводная связь, электроны, электродвижущая сила (ЭДС), переменный электрический ток.

Вопрос. Фотоны разных диапазонов по-разному взаимодействуют с веществом (зарядами). Расскажите, как это происходит, что в результате радиофотоны обеспечивают нам беспроводную связь?

Ответ. В 5 и 6 изданиях своей книги я осветил все аналогичные вопросы на конкретных примерах: фотоэффект, эффект Комптона, поведение электрона в электронно-лучевой трубке, излучение проводника с переменным током. Но в основном это делалось с помощью формул. В 7 издании надо написать словами. Попробуем.

Примечание. Фотоны обладают корпускулярно-волновыми свойствами. Они ведут себя как частицы, обладающие волновыми эффектами дифракции и интерференции. Однако, волна и частица, обладающая волновыми свойствами – это не одно и то же. Явление дифракции, это огибание препятствия волнами или частицами, движущимися прямолинейно и совершающими поперечные колебания. Фотон – частица, движущаяся прямолинейно и совершающая поперечные колебания. Подлетая к краю дифракционной решётки, в зависимости от фазы колебания, фотон зацепляется за край решётки и отклоняется от прямолинейного движения рисуя, за решёткой интерференционную картинку.

Данная статья является дополнением к статье

http://*****/n/nikolaew_s_a/chtotakoewolna. shtml

Вся материя во Вселенной состоит из тел и частиц. Все тела и частицы обладают массой и скоростью, так как находятся в непрерывном движении. Тела и частицы соударяются друг с другом, передавая инерцию друг другу. Сейчас Вас заставляют считать, что они передают энергию . Это разные модели механик, одна из них более сложная и ошибочная. Пока на наш вопрос это не влияет. Буду писать инерция, а в скобках (энергия). Движение частиц микромира мы видеть не можем. Можем видеть только эффекты от взаимодействия (от соударений) с телами или другими частицами. Всё это мы наблюдаем как процессы, явления, эффекты. Раз в природе всё основано на движении и соударениях, то все явления и процессы объясняются передачей инерции (энергии) между телами и частицами. Поэтому объяснения всех физических процессов необходимо производить механикой. Ничего другого в природе нет. Всё другое специально придуманное. Энергия не летает, а переносится массой и скоростью тел или частиц. Все это очень просто. Но Вас хотят обмануть, усложнив всё это.

Сейчас я всё это изложу только словами.

Начну с фотонов инфракрасного диапазона. Буду для краткости называть их тепловыми, как Гершель, который в 1800 году их впервые открыл. Тепловые фотоны взаимодействуют только с внешними электронами атомов и молекул. Внешние электроны отвечают за размеры (объём) атомов и молекул.

При поглощении (полностью неупругий удар) электронами тепловых фотонов, инерция (энергия) фотонов увеличивается, и они перескакивают на более удалённую от ядра скоростную орбиту. Это мы воспринимаем как повышение температуры. И наоборот.

При излучении электронами тепловых фотонов инерция (энергия) фотонов уменьшается, и электроны перескакивают на более близкую к ядру и менее скоростную орбиту. Это мы воспринимаем как понижение температуры

Всё это следует из постулатов Н. Бора. А такая модель называется моделью Гершеля-Н. Бора. Гершель самый первый открыл эффект переноса тепла инфракрасным излучением.

Если это Вам понятно, то можно приступать к рассмотрению вопроса о взаимодействии радиофотонов с веществом (зарядами, которые в данном случае являются электронами).

Фотоны радиодиапазона имеют инерцию (энергию) много меньше, чем инерция (энергия) тепловых фотонов. Из-за этого они взаимодействуют только со слабосвязанными электронами с внутренних орбит. Такие слабосвязанные электроны имеются только у металлов.

Рассмотрим сначала, как происходит излучение радиофотонов, а потом их приём. Такой процесс мы называем беспроводной связью. Излучать радиофотоны могут любые металлические предметы, при определённых условиях. Эти условия – наличие переменного электрического тока. Электрический ток появляется, если имеется два электрических заряда противоположных знаков, соединённых между собой проводником. Электрический ток представляет собой движение электронов под действием эфира (электрического поля). При росте напряжения увеличивается плотность потока эфирных частиц, которые гонят электроны к противоположному заряду, а эфирные частицы от противоположного заряда притягивают электроны к противоположному заряду. Эфирные частицы вместе со своей массой непрерывно передают электрону инерцию (энергию), которая накапливается в электроне. При нарастании напряжения инерция от эфира накапливается в электронах, а при снижении напряжения из накопленных эфирных частиц формируется фотон и излучается. Затем знак источника напряжения меняется, а вместе с этим и направление электрического тока. Совершенно аналогично будет происходить формирование следующего фотона. И так далее. В зависимости от того, сколько одновременно электронов участвует в создании электрического тока, именно столько излучится радиофотонов. Часть этих радиофотонов достигнет металлической антенны приёмника.

Теперь рассмотрим, как происходит приём радиофотонов. Радиофотоны взаимодействуют со слабосвязанными электронами с внутренних орбит атомов металлов, передавая им свою инерцию (энергию). При поглощении радиофотонов электроны увеличивают инерцию (энергию) и скорость. Электроны срываются с внутренних орбит, как бы ионизируясь, но не покидают при этом кристаллической решётки металла. Затем сразу происходит рекомбинация, возврат электрона на внутреннюю свою орбиту. Сколько радиофотонов достигло антенны, столько электронов совершат описанные колебания. Эти колебания электронов от передачи инерции (энергии) радиофотонами представляет собой слабую переменную ЭДС. Если эту ЭДС подать на базу транзистора усилительного каскада, то эти колебания будут превращены в электрический ток, который можно усиливать до необходимых значений. Если переменный ток для излучения был модулирован каким-нибудь сигналом, то продетектировав приёмный, мы получим этот передаваемый сигнал.

Из всего этого можно сделать вывод. Вы заметили, что у фотонов нет никаких волн. Всё объясняется простой механикой. Фотон – частица, которая в полёте совершает колебания своими структурными частицами, из которых он состоит. Эти колебания мы измеряем, как частоту фотонов. Колебания и волны – это разные процессы. Сравните с акустической волной. Волны бывают только акустическими. Радиофотоны в металлической антенне передают свою инерцию, в виде соударений с электронами. В результате происходят колебания электронов в проводнике. Туда – сюда. И опять, нет никаких волн. Есть колебания электронов. Такие колебания электронов принято называть переменная ЭДС.

Без прочтения книги может возникнуть много вопросов. Ответы на некоторые можно найти в статьях.

Движение тел или частиц под действием эфира

http://*****/n/nikolaew_s_a/dwizhenietelilichasticpoddejstwiemefira. shtml

Эволюционный круговорот материи во Вселенной, 5 издание, 2009г

http://*****/n/nikolaew_s_a/ewoljucionnyjkrugoworotmateriiwowselennoj5izdanie2009g. shtml

Ошибка Больцмана

http://*****/n/nikolaew_s_a/prichinabrounowskogodwizhenija. shtml

Чем отличается модель механики Галилея-Ньютона от модели механики Гюйгенса?

http://*****/n/nikolaew_s_a/chemotlichaetsjamodelxmehanikigalileja-nxjutonaotmodelimehanikigjujgensa. shtml

Используемые источники

1. “Эволюционный круговорот материи во Вселенной”, 6-ое издание,

СПб, 2010 г., 320 с.

2. ”Ошибочный перевод Эйлера законов Ньютона“. СПб, 2011 г., 44 с.

3. “Постоянна ли скорость света? Конечно, нет”, СПб, 2012 г., 40 с.