Для нейтрализации угроз со стороны недальновидных политиков и бизнесменов Институт GIFNET предложил очень нестандартный и, весьма возможно, эффективный способ: он опубликовал всю соответствующую документацию для серийного производства своих генераторов в Интернете (сайты http://gifnet.org и http://gifnet.ch/test.links.htm ) и передает эту информацию без ограничений любому, кто пожелает организовать производство. Свободная публикация делает невозможной попытки монополий присвоить настоящее изобретение через существующую патентную систему и тем самым положить под сукно. А организация производства подобных генераторов в десятках и сотнях маленьких мастерских гарантирует неудачу любых попыток шантажа и угроз: можно запугать нескольких человек, но невозможно запугать сотни тысяч независимых производителей.
В настоящее время Институт предлагает всем желающим стать членами GIFNET и свободно получать всю необходимую информацию как для проведения исследований, так и для организации производства. Членство в GIFNET бесплатно.
Следует сказать, что эксперименты Канарева и Моллера с одной стороны и ранее упоминавшиеся эксперименты по резонансному разложению воды с другой — это разные эксперименты и они используют разный механизм извлечения энергии, хотя внешне очень похожи. В резонансном способе форма импульсов не играет особого значения, но очень важным является выбор правильной частоты. В экспериментах Канарева и Моллера частота не играет такого определяющего значения, зато большую роль приобретает правильная форма импульса.
Описанный способ извлечения энергии из физвакуума с помощью плазменных реакций диссоциации и рекомбинации не является единственнно возможным. Другое метод исследует канадский физик Паоло Корреа, который возможно следует здесь в направлении, предложенным еще Генри Мюрреем в 20х годах прошлого столетия. Свои разработки П.Корреа запатентовал в изобретениях №5449989 за 1995г. «Энергопреобразующая система» и №5502354 за 1996г. «Пульсирующий генератор постоянного тока с циклическим воспроизводством аномального коронного разряда» (изобретения заявлены через американскую патентную систему). Его установка похожа на обычную разрядную трубку с плоскими и широкими электродами на всю длину и ширину трубки. Когда на плоские электроды подается постоянно пульсирующее напряжение, ионы плазмы, находящейся между электродами, начинают совершать колебательные движения.
Одной из характеристик плазмы является скорость звука, которая меняется в зависимости от давления, температуры и концентрации ионов. Если колебания напряжения на электродах будут совпадать по частоте со звуковыми колебаниями, наступит резонанс и в плазме будет выделяться намного больше энергии, чем потребляет сама установка. Обычно у Корреа выходная энергия превышала энергию на входе в 3-9 раз, то есть среднее превышение составляло 6 раз. К сожалению, в установке наблюдаются резкие скачки нагрузки, что очень неблагоприятно сказывается на оборудовании и выводит его из строя. Эти скачки нагрузки и напряжения объясняются наличием положительной обратной связи между параметрами плазмы и выбросом энергии из вакуума. Пока не ясно, как можно исключить данный недостаток.
Устройство П.Корреа работает практичеки по тому же принципу, который отвечает за разрушение моста под сапогами марширующих солдат: наложение внешних колебаний на материальный объект и совпадение их частоты с частотой собственных колебаний объекта сопровождается выделением в объекте больших количеств энергии из физического вакуума. К сожалению, полученнное шестикратное превышение энергии выхода над энергией входа еще недостаточно для эффективной работы. Необходимо поднять этот показатель хотя бы до уровня 20-30. Но как это сделать, тоже пока не ясно.
Сам Корреа намеревается улучшить работу своей установки использованием полостного катода. Еще в 60е годы прошедшего столетия было найдено, что полостный катод, покрытый тонким слоем радиоактивного материала, позволяет значительно уменьшить затраты энергии на образование плазмы. Другой способ повышения эффективности работы состоит в использовании смеси инертных газов под высоким давлением. В этом случае начинает работать так называемое дебаевское экранирование плазмы и скорость обратных ион-ионных реакций рекомбинации резко падает. Использование этих двух методов совместно может значительно улучшить эффективность работы.