动方向的角度的改变而改变。  
作进一步深入分析,引起以太的相对密度变化有不同的原因,主要有方向性原因和速度性原因。方向性原  
因是指光与以太运动方向的差异性造成的二者相对运动大小变化,继而造成相对光的以太密度变化。例如说,  
cv  
当光与以太的运动方向相同时时好似追及问题者相对运动速度减小:  
于光来说以太密度变稀;  
c+v  
当光与以太相向运动时者相对运动速度加大:  
于光来说以太密度变稠度性原因是由光的自身  
速度变化及以太自身运动速度变化所引起,显然,两速度的变化都会引起它们间的相对速度的变化,继而引起  
相对光来说的以太密度的变化。  
前面已有所述,内在光速是可变的,光速不仅与位置,即引力场强度大小有关,即使在同一引力场强度层  
c 2 = c 2 +v2  
面上,内在光速也是可变的,内在光速与光源的运动速度相关,关系式为:  
。内在光速只要发生  
v
j
变化将自动启动以太的调节机制使光速保持恒定次重申速不变是光相对其传播媒介以太来说的,  
若以其它物体为参照对象,光速不变的性质很可能不复成立,例如,如果地面上的以太相对地面是运动的,则  
地面上测得的光速值就不可能是相对于以太那个不变的光速值言之对地面参考系来说速是可变的。  
这里所说的光速不变与相对论光速不变原理是有本质区别的,前者是狭义的有条件的,是相对其自身传播  
媒介以太这个特殊参考系而言的。由于以太的反向调节作用,才使得二者的相对速度保持不变,其它物体没有  
对光速的调节功能,也就不能使光速具有不变的性质。好比说烈日炎炎,树木仍郁郁葱葱,这并不表明树木不  
蒸发,不失去水分,而是因为树木在进行蒸腾作用的同时,从外界吸收水分,补充水分,以保持树木体内水分  
含量的相对稳定。也好比池塘里漂浮着一只船,无论是把池塘的水舀入船舱,还是将船舱里的水舀入池塘,池  
塘的水位都能保持恒定不变。而相对论光速不变是广义的无条件的,光速不仅与光源的位置无关,也与光源的  
运动速度无关至于与观测者的运动速度无关测者向着光源运动与观测者的相对速度是这个光速值,  
背着光源运动光,与观测者的相对速度仍是这个光速,这简直是对人类智力的嘲弄。导致光速不变的机理也不  
同,笔者的光速不变仅指的是光自身的传播速度,其不变的机理是相对以太密度对光速的反馈调节,而相对论  
的光速不变还包含了与其作相对运动的其他物体的运动速度,不变的机理是尺缩钟慢效应。  
无论是绝对以太密度变化还是相对以太密度变化,都同样地影响着折射率的变化,继而影响光速的变化,  
使之表现出以太光速不变性如地球位于近日点时赤道海平面处南北方向的光速为  
的  
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真空折射率为 ,则可以计算出空中任意处的真空折射率。真空折射率可细分为两派,一派为绝对折射率,其  
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根源是绝对以太密度,绝对折射率的计算方法是,根据能量转化与守恒定律求出该点的内在光速,所求的内在  
光速与  
的比值即为光在该点处的真空折射率。譬如通过计算得到太阳表面处的内在光速为  
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