Файл: Ацюковский_Сборник_Эфирный_Ветер_2011_all.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.04.2024

Просмотров: 795

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Ю.М.Галаев, 2011 г.

стью Wh . Если интерферометр поместить на горизонтальном вра- щающемся основании, то такой прибор можно поворачивать в по- токе эфира. Ось вращения перпендикулярна плоскости рисунка и обозначена как А i .

Рис. 21.4. Схема оптического интерферометра с трубой [22, 23, 25]

Схематический рисунок изготовленного оптического интерфе- рометра показан на рис. 21.5 [22, 23, 25]. Плоскость рис. 21.5 пред- ставляет горизонтальную плоскость. На рис. 21.5 сохранены обо- значения узлов, принятые на рис. 21.4. Дополнительно показаны: 8 — рама интерферометра; 4, 5 — узлы настройки интерферометра; 6, 7 — стойки для крепления полупрозрачных пластин и зеркал; 9 — источник питания осветителя; 10 — включатель осветителя; 11 — узел крепления окуляра; 12 — теплоизолирующий кожух (разрез); 13 — съемная стенка кожуха со стороны окуляра. Все уз- лы интерферометра укреплены на раме 8.

Рама 8 изготовлена из стального профиля П образного сече- ния. На стойках 6 и 7, в точках P1, P2 , установлены полупрозрачные пластины, в точках M1, M2 зеркала. В изготовленном интерфе- рометре, в качестве полупрозрачных пластин, использованы плос- копараллельные стекла. Стекла и зеркала удерживаются на стойках 6 и 7 с помощью пружин. Стекла, зеркала и узлы их крепления на рис. 21.5 условно не показаны. Узлы 4 и 5 позволяют изменять по- ложение стоек 6 и 7 в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Труба 2 стальная. Узлы крепления трубы условно не показаны. В качестве осветителя применен полупроводниковый лазер. Опти-

342


Глава 21. Результаты повторения эксперимента Д.К.Миллера

ческие пути параллельны плоскости рамы 8. Окуляр 3 со шкалой позволяет измерить смещение полос интерференционной картины.

Рис. 21.5. Конструкция оптического интерферометра [22, 23, 25]

На рис. 21.6 представлен фотоснимок изготовленного интерфе- рометра [23]. Верхняя часть кожуха снята. На фотоснимке видны: отрезок металлической трубы 2, окрашенный белой краской; ра- ма 8; стойки 6, 7; окуляр 3. Кожух 12 изготовлен из жесткого вспе- ненного теплоизоляционного материала. В поперечном сечении кожух представляет собой трубу прямоугольного сечения. Толщи- на стенок кожуха — 0,06 м.

На рис. 21.7 показан фотоснимок интерферометра в рабочем положении. Интерферометр установлен на высоте 4,75 м от земной поверхности [23].

На снимке, снизу вверх, показаны: треножная опора, круг по- воротного устройства, предметный стол и интерферометр в защит- ном кожухе. При выполнении измерений на высоте 1,6 м штатив с интерферометром устанавливался на грунт.

Повороты интерферометра выполнялись с помощью поворот- ного устройства, расположенного между предметным столом и опорой. Конструкция опоры обеспечивает установку интерферо- метра в горизонтальном положении.

343

Ю.М.Галаев, 2011 г.

Рис. 21.6. Фотоснимок интерферометра [23]

В работах [22, 23, 25] рассмотрены особенности действия изго- товленного оптического интерферометра. Так, в отличие от схемы, приведенной на рис. 21.4, реальная конструкция, показанная на

рис. 21.5 − рис. 21.7,

содержит за-

 

щитный кожух 12,

который суще-

 

ственно влияет на действие интер-

 

ферометра.

В работах

[22, 23, 25]

 

предпринята попытка рассмотреть

 

движение

эфира

сквозь

пористый

 

диэлектрический

материал кожу-

 

ха 12, что дало возможность при-

 

менить для анализа течений эфира в

 

стенках кожуха положения теории

 

фильтрации [30]. Показано, что ре-

 

шение такой задачи позволило ап-

 

риори вычислить

конструктивные

 

параметры

разрабатываемого уст-

 

ройства

и

его

метрологические

 

свойства [22, 23, 25].

В работах

 

[22, 23, 25]

приведено решение за-

 

дачи о развитии во времени тече-

 

ний эфира в трубах интерферометра

Рис. 21.7. Оптический измери-

и изменение величины

смещения

тельный пункт.

полос интерференционной картины во времени. Результаты испытаний

изготовленного оптического интерферометра не противоречат ре- зультатам расчетов.

344


Глава 21. Результаты повторения эксперимента Д.К.Миллера

В работах [22, 23, 25] изложены этапы испытаний оптического

Рис. 21.8. Изменение скорости эфирного ветра в течение суток в

эпоху августа по данным различных экспериментов:

 

a) эксперимент

в

оптическом диапазоне

волн [22, 23, 25, 26],

г. Харьков,

Украина;

b) эксперимент

в

диапазоне

радио-

волн [1921, 24, 26],

г. Харьков, Украина;

с) Д.К.Миллер, эксперимент в

оптическом диапазоне волн [46], Маунт Вилсон, США

 

интерферометра и результаты испытаний. В настоящей работе до- бавим следующее. Так, например, на фрагментах рис. 21.8а и рис. 21.10а настоящей работы показано, что скорость эфирного ветра изменяется в течение суток. Систематические эксперимен- тальные исследования показали, что в части суток эфирный ветер инструментально не наблюдается, например, в силу ограниченной

345


Ю.М.Галаев, 2011 г.

чувствительности интерферометра. Такие особенности движения эфира вблизи земной поверхности дали возможность эксперимен- тально показать устойчивость изготовленного интерферометра к изменению внешней температуры окружающего воздуха и к пред- полагаемым движениям воздуха внутри интерферометра. В этих условиях, при отсутствии движения эфира, вращение и повороты интерферометра, выполняемые в рамках предусмотренных методи- кой измерений, не приводили к заметным смещениям полос интер- ференционной картины. Таким образом, экспериментально пока- зано, что предполагаемые помехи не приводят к заметным ошиб- кам измерений.

В работах [1925] изложены теории экспериментов, методы и средства измерений, методики измерений и обработки результатов измерений, рассмотрены возможные источники ошибок измерений и оценены их величины, показана устойчивость измерительных устройств к изменениям параметров внешней среды. Измеритель- ные устройства прошли всесторонние лабораторные и натурные испытания. В работах [1925] показано, что чувствительность при- мененных измерительных средств к ожидаемым эффектам эфирно- го ветра, по сравнению с интерферометром Майкельсона, при про- чих равных условиях, существенно выше, что значительно повыси- ло точность и достоверность результатов экспериментальных ис- следований.

Результаты экспериментальных исследований

Эффект анизотропии

Результаты экспериментальных исследований представлены в работах [1926]. B диапазоне радиоволн исследования выполнены на протяжении 13 месяцев, с августа 1998 г. по август 1999 г. включительно [1921, 24, 26]. В оптическом диапазоне волн ис- следования выполнены также на протяжении 13 месяцев, с августа

2001 г. по август 2002 г. включительно [22, 23, 25, 26].

На протяжении 26 месяцев, в диапазонах радио и оптических волн, получены статистически значимые объемы результатов изме- рений. В работах [22, 23, 25, 26] выполнено сопоставление резуль- татов исследований, полученных в диапазонах радио и оптических волн с результатами оптических экспериментов Д.К.Миллера

346


Глава 21. Результаты повторения эксперимента Д.К.Миллера

1925 1926 гг. [46] и А.А.Майкельсона, Ф.Г.Писа, Ф.Пирсона

1929 г. [7].

На рис. 21.8 представлены средние результаты трёх различных экспериментов, выполненных в разные годы в эпоху августа. (Тер- мин "эпоха" заимствован из астрономии, в которой наблюдения разных лет, выполненные в одноименные месяцы, относят к на- блюдениям одной эпохи.) По осям ординат отложены значения горизонтальной составляющей скорости эфирного ветра Wh в м/с.

По осям абсцисс − солнечное время Tm в часах. На фрагментах рис. 21.8а и рис. 21.8b вертикальными штрихами обозначены дове- рительные интервалы, вычисленные с надежностью оценки рав-

ной 0,95.

На верхнем фрагменте рис. 21.8а представлены результаты оп- тического эксперимента, которые получены в августе 2001 г. вбли- зи г. Харьков, Украина [22, 23, 25, 26]. На фрагменте рис. 21.8b представлены результаты эксперимента, которые получены в диа- пазоне миллиметровых радиоволн в августе 1998 г., вблизи г. Харьков, Украина [1921, 24, 26].

На нижнем фрагменте рис. 21.8c представлены результаты оп- тического эксперимента Д.К.Миллера, которые получены в августе 1925 г. на обсерватории Маунт Вилсон, США [46]. Все представ- ленные на рис. 21.8 положительные результаты измерений иллюст- рируют проявление искомого эффекта анизотропии. В оптическом эксперименте первого порядка, выполненном в работах [22, 23, 25, 26] и в оптических экспериментах второго порядка Д.К.Миллера, выполненном в работах [46], эффекты анизотропии измерены оптическими интерферометрами, которые поворачива- лись в потоке эфирного ветра с помощью механических поворот- ных устройств. В эксперименте первого порядка, выполненном в диапазоне радиоволн в работах [1921, 24], эффекты анизотропии измерены радиоинтерферометром, который стационарно установ- лен на земной поверхности и поворачивался в потоке эфирного ветра за счет суточного вращения Земли.

На рис. 21.8 показано, что результаты трёх различных экспери- ментов, полученные в разные годы, разными авторами, объединяет сходный характер изменения скорости эфирного ветра в течение суток в эпоху августа. Сопоставление результатов экспериментов показало воспроизводимость и повторяемость эффектов эфирного

347