光波的振幅是多少呢?
戈登的万有理论可能有助于回答这个问题。戈登模型揭示了理想的原始光子是如何产生的及其E1能量的性质。我只能说一个理想的原始光子,因为我没有推进戈登的一切理论的光子捕获和释放的粒子包含E2能量(质量)。
原始光子提供了一种特定的能量结构,这是光子的本质。当光子在c点运动时,它所有的E1能量都沿运动方向排列。每个理想原始光子都有相同的形状。光子能量的有界区域具有圆柱体的形状,圆柱体的轴线沿着运动方向。波长是轴向线的长度,这个长度也是横维直径。当光子沿其轴线方向运动时,从前导点到圆形径向边界有45度的斜率。轴向线的尾点也是如此。因此圆柱的前端和尾部有锥形边界。
无论理想光子的波长是多少,每一个理想的原始光子都会在其轴线的中心点将时空位移一个量子距离(一个量子距离目前被称为一块木板的长度)。光子取代时空并使时空回到原来位置的速度越快,就需要更多的E1能量。光子中的能量越多,在光子的小边界区域内的电场强度就越高。波长越长,光子的能量区域就有越多的时间来取代潜在的时空并将其恢复到原来的位置。
光子必须让时空回到它原来的位置否则它会把一些E1能量留在时空的E0能量中。如果这发生了,光子最终将不复存在,我们就不会有能量守恒定律了。
关于原始光子的更多细节见《上帝实体:戈登的万物理论》的第4-6章。关于原始光子还有两个不同之处:1)它们都带有一个负电场;2)它们不是正弦波,它们的波形是saw波。这是因为在它们的创造中没有质量和惯性。
所以光子的振幅,不能像我们在大多数波中所做的那样,用距离来测量振幅。当理想原始光子的有界能量区域减少时,我们所称的它的电场和磁场强度的振幅在更小的有界区域(或缩短的时间周期)内增加。
可见光的波长在400到800纳米之间.
振幅不决定光波种类,只决定光的强度.总而言之,波长频率决定光波种类,而振幅的大小决定光波的明暗程度.