Читаем Сверхъестественное полностью

Рис. 101. Внешний вид аналогового RNG.

Рис. 102. Воздействие светодиодного генератора на полупроводниковый ГСЧ. Серой полосой

показано время воздействия генератора, расстояние между генератором и сенсором 0,4

метра; (а, б) Динамика кумулятивной величины z. Показаны сигнификантные z = -1,65 и z =

-2,33 (данные из работы [323]).

На рис. 102 показан результат эксперимента по воздействию светодиодного генератора

на полупроводниковый ГСЧ из работы [323]. Для оценки величины воздействия можно

выбрать отношение максимального z, полученного во время работы генератора, z = -2,514232

и z = -2,383765, к сигнификантному значению z095 = -1,6545 для дальнейшего анализа, то есть

z095 является ожидаемым значением. Поскольку происходит анализ на основе очень большого

количества данных — на уровне 107-109 выборок — то систематическая и случайная

погрешности данного метода и измерения очень низкие и могут быть приняты как <0,01%.

Твердотельные сенсоры: пассивные радиоэлементы

В качестве твердотельных сенсоров были опробованы несколько вариантов схем на

основе пассивных элементов, таких как конденсаторы (в том числе на основе так называемых

суперконденсаторов), резисторы, сегнетоэлектрики и даже жидкокристаллические

структуры. Все эти сенсоры основаны на изменении свойств материалов датчика. К

сожалению, данные сенсоры обладают малой величиной отклика и высокой зависимостью от

температуры. Более того, поскольку свойства вещества под действием излучения меняются

довольно медленно, эти сенсоры характеризуются малым быстродействием. В лаборатории

они практически не используются. Однако в целях ознакомления с конструкцией этого типа

сенсоров мы решили дать более подробное описание индуктивного датчика, разработанного

В.Замшей [150] и В.Т. Шкатовым [150; 360].

Этот датчик основан на изменении магнитной проницаемости ферритов.

Чувствительность таких датчиков зависит от подмагничивания ферритового сердечника.

Было выявлено экспериментально, что для повышения чувствительности таких датчиков

надо уменьшить относительную проницаемость этих ферритов примерно на одну треть. При

этом резко возрастает чувствительность катушки с таким сердечником к внешним магнитным

полям, а также создаётся возможность использования их и для детектирования

неэлектромагнитных полей. Для практической реализации такого детектора были

использованы готовые малогабаритные дроссели с общей индуктивностью 4 мГ и два

дископодобных магнита диаметром порядка 2 см. Следует заметить, что для такого датчика

надо применять дроссели на основе феррита с большой начальной магнитной

проницаемостью — порядка 5000+ — 10000+. На рис. 103 показан общий вид этого датчика.

Рис. 103. Общий вид индуктивного датчика В.Замши (фотография из [150]; опубликовано с

разрешения автора).

Как видно из рисунка, сам дроссель располагается в короткой пластиковой трубке, а по

обеим сторонам от него вставлены два дисковых магнита таким образом, чтобы общая

индуктивность такой системы была в пределах от 2,8 мГ до 3 мГ. Эта конструкция (концы

дросселя) подключалась к схеме стандартного генератора, собранного на транзисторе ВС547.

Этот генератор генерировал примерно на частотах 150-200 кГц, и выходная частота

контролировалась частотомером с разрешением 1 Гц. Надо сказать, что генератор нуждается

в стабильном температурном режиме, иначе наблюдается значительный уход частоты.

Погрешности этого метода определяются качеством температурной стабилизации и

схемой подвода «высокопроникающего» излучения к рабочему телу (из-за низкой

чувствительности сенсорных элементов). Поскольку используются схемотехнические

решения, сходные с методом высокочастотной кондуктометрии, погрешности этого метода

находятся на уровне кондуктометрии.

Полевые сенсоры: прибор ИГА-1

Полевые приборы измеряют фазовые или амплитудные параметры переменного

электрического или магнитного полей. Одним из первых приборов такого типа является ИГА-

1 разработки Ю.П. Кравченко. В лаборатории были повторены некоторые схемы этого

прибора на основе метода фазовой детекции сигналов, полученных от сенсора электрических

полей. Довольно неплохие результаты работы этих схем позволяют говорить о

Перейти на страницу:

Похожие книги

Человек 2050
Человек 2050

Эта книга расскажет о научных и социальных секретах – тайнах, которые на самом деле давно лежат на поверхности. Как в 1960-х годах заговор прервал социалистический эксперимент, находившийся на своём пике, и Россия начала разворот к архаичному и дикому капитализму? В чем ошибался Римский Клуб, и что можно противопоставить обществу "золотого миллиарда"? Каким должен быть человек будущего и каким он не сможет стать? Станет ли человек аватаром – мёртвой цифровой тенью своего былого величия или останется образом Бога, и что для этого нужно сделать? Наконец, насколько мы, люди, хорошо знаем окружающий мир, чтобы утверждать, что мы зашли в тупик?Эта книга должна воодушевить и заставить задуматься любого пытливого читателя.

Евгений Львович Именитов

Альтернативные науки и научные теории / Научно-популярная литература / Образование и наука
Солнце, Луна, Марс
Солнце, Луна, Марс

Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой книге о главных тайнах Солнца, Луны и Марса – самых важных для нашей планеты космических объектов. Эти три небесных тела словно меняются ролями, они то напоминают, что могли быть источниками жизни, и обещают новый дом в далеком будущем, то угрожают уничтожить Землю буквально в этот момент и всего за несколько секунд.Какая связь между природными катаклизмами и вспышками солнечной активности? Есть ли возможность утихомирить разбушевавшееся светило? Как связаны знаменитые пирамиды Гизы и такие же постройки на Марсе? Откуда на самом деле на Землю была принесена жизнь? Есть ли в наших генах марсианский след? Что хранится в архивах космических спецслужб? Что остановило американцев в их успешном поначалу освоении Луны? Почему Марс так упорно противится исследованиям? Стоит ли землянам ждать возмездия за свое любопытство?Сможет ли выжить сообщество планет? Ведь Земля – настоящая дочь Солнца и сестра Марса, вместе со своим спутником – Луной.В этой книге вас ждут различные версии ученых, которые пытаются раскрыть тайны возникновения и развития цивилизаций.

Игорь Станиславович Прокопенко

Альтернативные науки и научные теории / Физика / Образование и наука
Я – странная петля
Я – странная петля

Где рождается личность? И как наши личности могут существовать в чужом сознании? Материальна ли мысль? Материальны ли личность, душа, сознание, «Я»? Если нет, то как мы можем находиться здесь? Дуглас Хофштадтер утверждает, что ключ к пониманию личности – «странная петля», абстрактная замкнутая сущность особого рода, содержащаяся в мозге.Главный и наиболее сложный символ – «Я». Это звено – один из многих символов, которые, как кажется, наделены свободной волей и обрели парадоксальную способность направлять частицы в мозге. Так как загадочная абстракция может быть реальной? Или «Я» – сподручная фикция? Обладает ли «Я» властью над прочими частицами или само послушно вторит законам физики?Над этими загадками бьется автор, впервые после своего magnum opus предпринявший оригинальное философское расследование сущности человеческого разума.

Дуглас Роберт Хофштадтер

Альтернативные науки и научные теории