Каждому, кто захочет понять физику эффекта Галаева, придётся почитать какой-нибудь учебник по гидродинамике.
На первых же страницах он найдёт там примерно такой рисунок:
Рассмотрим стационарное течение несжимаемой вязкой жидкости в цилиндрической трубе, длина L которой много больше ее радиуса R (рис. 11). Считаем, что жидкость движется благодаря перепаду давления р, - р2 между концами трубы.
Введите описание картинки
Практическое приложение этой задачи выглядит следующим образом
Введите описание картинки
Вы уже поняли, да? Нет еще? Вот и я не сразу... Глядел некоторое время на эти рисунки, пытаясь ухватить мысль :)
На самом деле обращаться к гидродинамике в нашем случае было лишним шагом.
Из обыкновенного, бытового здравого смысла следует, что скорость потока по сечению трубы не одинакова. Ближе к середине (к оси трубы) скорость выше, и падает к стенкам. Очевидно же.
Как бы то ни было, когда я все-таки сообразил, что это должно значить, включил свой верный интерферометр и покачал трубу Галаева (пошатал, если хотите).
И да, полоски именно так и двигались. При движении луча интерферометра от стенки трубы к её оси - в одну сторону, дальше, через ось к противоположному концу диаметра, в другую.
В полном синхроне с движением руки с трубой.
Попробуйте, это совершенно особенное чувство - когда понимаешь, ЧТО ты сейчас делаешь, рукой управляешь скоростью света.
И это еще не все.
Стенка трубы, в её ближайшей окрестности, это плоскость.
Это значит, что собственно труба, как и собственно поворот стола интерферометра, нам не нужны.
На видеофайле в окрестности луча перемещается т-образный алюминиевый профиль.
Если кому интересны подробности, смотрите цикл «Что я хотел подарить королю», на АТ
https://author.today/work/series/39043