Предыстория проведения данного эксперимента началась с того, что были тщательно проанализированы эксперименты Альберта Майкельсона, которые были проведены в 1881-1887 годах.

С точки зрения Ритмодинамики, отрицательные результаты эксперимента Майкельсона объяснялись очень просто – с помощью нового физического явления «сжимания стоячих волн». То есть, с позиции Ритмодинамики модель любого материального тела представляет собой структуру в виде осциллирующих атомов, между которыми образуются стоячие волны.

При движении тела в пространстве с определённой скоростью происходит сжимание стоячих волн между осциллирующими атомами в кристаллической решётке тела, что вызывает сокращение размеров самого тела.

По сути, из-за того, что происходит синхронное сокращение размеров самого интерферометра при его движении в пространстве, то принципиально невозможно зафиксировать фазовый сдвиг лучей в интерферометре. Данную гипотезу выдвигал в своё время голландский физик Хендрик Лоренц, однако у него не было экспериментальных подтверждений своего предположения, которые гораздо позже появились в Ритмодинамике.

При анализе экспериментов Альберта Майкельсона возник закономерный вопрос – а можно ли изменить схему эксперимента с интерферометром таким образом, чтобы каким-то образом «рассинхронизировать систему» (элементы самого интерферометра и его лучей) и всё-таки зафиксировать фазовый сдвиг лучей интерферометра?

Оказалось, что это возможно. Таким образом, был проведён эксперимент с интерферометром, который в отличии от эксперимента Альберта Майкельсона, показал положительный результат и чёткую зависимость смещения интерференционных полос от изменения скоростного режима системы (ускорение и торможение).

Данный эксперимент также подтвердил гипотезу о синхронном сокращении размеров интерферометра согласно модельным представлениям Ритмодинамики. То есть было установлено, что для того, чтобы получить фазовый сдвиг лучей в интерферометре, необходимо временно «рассинхронизировать» систему и сделать это можно только при изменении скоростного режима системы (ускорение и торможение). Кроме того в ходе эксперимента были выявлены зависимости позволившие создать математический аппарат для измерения как относительной так и абсолютной скорости движения в пространстве.

На основе данных эксперимента можно говорить о том, что предположения Ньютона и других исследователей прошлых веков о существовании абсолютной системы отсчёта (АСО) подтверждены экспериментально и так как эксперимент показывает принципиальную возможность определения абсолютной скорости в пространстве, то есть все основания для пересмотра современных представлений о физической картине мира.

Данный эксперимент:

  • подтвердил гипотезу о синхронном сокращении размеров интерферометра и его лучей при перемещении в пространстве;
  • показал, что скорость света анизотропна;
  • показал, что инерциальные системы отсчёта неинвариантны;
  • подтвердил предположения Ньютона, Максвелла, Гюйгенса и других о существовании абсолютной системы отсчёта (АСО) в виде «эфира» или «физического вакуума»;
  • позволил определить как относительную, так и абсолютную скорость перемещения в пространстве;

Планируется дальнейшее проведение экспериментов в режиме ускорения и торможения, в том числе в режиме ускорения свободного падения в гравитационном поле Земли с различными видами интерферометров, детали которых будут размещены на полностью монолитной базе для уменьшения разного рода погрешностей.

Полный отчёт об эксперименте опубликован в рецензируемом научном журнале «Инновации и инвестиции» на 194-ой странице, в статье под названием «Эффект Доплера в системе отсчёта, движущейся с ускорением, и его использование для определения абсолютной скорости в пространстве» http://innovazia.ucoz.ru/_ld/0/87_5_2018.pdf