Читаем Новые космические технологии полностью

При этом, волна плотности энергии создается в газовой плазме, возбуждаемой послойно несколькими сеточными сферическими электродами, расположенными в пространстве между внутренним и внешним корпусом. Таким образом, данный вариант реализации устройства можно отнести к способам манипулирования плазмой.

Изготовление экспериментальных устройств данного типа целесообразно организовать на заводе, разрабатывающим и производящим электронновакуумные приборы. Особенность предлагаемой конструкции – сферическая форма корпуса и электродных сеток. Газовое наполнение такой конструкции, в области между сферическими корпусами, должно обеспечить создание ионизации газовой среды, при минимальных затратах энергии на ее возбуждение.

Трехфазный источник питания должен создать последовательное возбуждение слоев плазмы, и это обеспечит волну плотности энергии, которая может распространяться как по направлению внутрь к центру устройства (сходящуюся), так и по направлению наружу от центра устройства (расходящуюся).

Большую роль в конструкциях, показанных на рис. 146 и рис. 147, играет форма импульса возбуждения, крутизна его фронта и спада. Симметричные волны, например, синусоидальные, создают вибрации эфирной среды, но не передают однонаправленный импульс окружающей эфирной среде. Этот аспект был ранее рассмотрен в главе про инерциоиды, в которых движение создается за счет асимметрии импульса. Принцип асимметричного цикла сжатия – расширения рабочего тела «эфирного насоса» аналогичен принципу работы такого инерциоида: импульс, передаваемый волной окружающей среде в фазе расширения среды, может быть не равен импульсу, передаваемой волной среде при ее сжатии, или наоборот. В результате, упругая эфирная среда в центре устройства будет либо сжиматься (уплотняться) или расширяться (понижать плотность). Для области пространства снаружи «эфирного насоса», должен проявляться эффект компенсации: сжатие среды внутри устройства создает эквивалентное растяжение среды снаружи, и наоборот.

Данная конструкция «эфирного насоса» позволяет создавать продольные волны любой формы и назначения. Ранее, в главе о структуре потенциального поля, электрического или гравитационного, мы предположили, что потенциальные поля представляют собой два взаимокомпенсирующихся процесса: фотон и антифотон. Антифотон представляется как фотон, существующий в другом направлении оси времени, из будущего в прошлое. «Реверсирование времени» для фотона не означает что-то необычное, это такая же продольная волна плотности эфирной среды, хотя свойства фотона меняются на противоположные. В чем разница? С технической точки зрения, в «эфирном насосе» процесс излучения продольной волны может быть создан при таких объемных пульсациях плотности энергии, которые «отталкивают эфирную среду» от источника. Этот процесс излучения мы называем «фотонами», он соответствует волнам с крутым фронтом и плавным спадом. Обратный процесс, то есть, медленное объемное «расширение» и быстрое «сжатие» будет стягивать окружающую среду в область пульсаций. Полагаю, что это и есть «антифотоны».

Помимо объемных пульсаций, существует много методов создания областей эфира повышенной или пониженной плотности, включая использование закона Бернулли о полном давлении потока. Создавая увеличение скорости потока в вихревом процессе, изменяя его динамическое давление, мы уменьшаем статическое давление среды. Рассмотрим интересную электромагнитную конструкцию, создающую вихревой процесс в эфирной среде.

В моей домашней лаборатории, в Санкт-Петербурге, еще в 1991–1995 годах, были проведены исследования по данной теме. Изменение параметров эфирной среды производилось с помощью конструкции, которая называется «многослойный соленоид». Автор данной идеи просил не упоминать его. Соленоид не совсем обычный, требуется выполнить несколько слоев намотки провода по схеме, показанной на рис. 150, и затем, можно ожидать получение интереснейших эффектов, при постоянном или импульсном питании катушки.

Рис. 150. Многослойный соленоид

Перейти на страницу:

Похожие книги

Шипение снарядов
Шипение снарядов

«Поражающее» интересует многих, и не только тех, кто знаком с одноименной сурой Корана. На многочисленных (и в большинстве — цветных) иллюстрациях этой книги — выстрелы пушек, пробитая снарядами сталь, разобранные и собранные ядерные заряды, их взрывы во всех средах, электромагнитные боеприпасы. А текст поясняет принципы, положенные в основу функционирования боевых устройств — без сложной математики, на основе простых аналогий. Описаны и подходящие по тематике опыты (некоторые, наиболее безопасные из них, автор рекомендует провести читателю). Книга — для тех, кто получил высшее техническое образование и тех, кто знает физику в пределах школьного курса. Во втором издании исправлены замеченные ошибки, значительно расширен иллюстративный ряд.

Александр Борисович Прищепенко

Технические науки / Образование и наука
Боевые корабли
Боевые корабли

В книге «Боевые корабли» даны только первые, общие сведения о кораблях Военно-морского флота: как они развивались, как устроены и вооружены, как они ведут бой. Автор ставил перед собой задачу – дать своему читателю первую книгу о боевых кораблях, вызвать у него интерес к дальнейшему, более углубленному изучению военно-морского дела, материальной части флота и его оружия.Прим. OCR: «Книги для детей надо писать как для взрослых, только лучше». Эта книга из таких. Вспомните, какая картинка Вам вспоминается при слове ФЛОТ? Скорее всего иллюстрация из этой книги. Прошло более полувека со дня её издания. Техника флота изменилась. Сменилась идеология. Но дух флота и его история до сих пор не имеют лучшего воплощения. Прим.: Написание некоторых слов (итти, пловучий, повидимому и т.п.) сохранено как в оригинале, хотя не соответствует существующим правилам

Зигмунд Наумович Перля

Детская образовательная литература / Военная история / Технические науки / Военная техника и вооружение / Книги Для Детей / Образование и наука