Czytaj książkę: «Устройства для получения энергии из эфира»
Устройства для получения энергии из эфира
Содержание
Стр.
Введение 3
1. Исторические предпосылки теорий эфира 3
1.1. Нестандартные толкования в современной физике 3
1.1.1. Общая теория относительности 3
1.1.2. Квантовый вакуум Поля Дирака 4
1.1.3. Теория волны пилота Луи де Бройля 4
1.1.4. Тёмная материя и тёмная энергия как эфир 5
2. Топологическая сущность эфира 5
2.1. Заузленные электромагнитные волны, расслоенное
пространства Хопфа 6
2.2. Модель упругого вакуума-эфира 8
2.3. Суперсимметричное состояние эфира в заузленной
электромагнитной волне (ЗЭМВ) 9
3. Описание различных вариантов экспериментальных стендов,
созданных в разное время 10
3.1. Методика измерения энергии и мощности нагрева в ЗЭМВ 10
3.2. Описание стендов и экспериментальных результатов с
различными вариантами стендов 12
3.2.1. Стенд для измерения нагрева гибкого коаксиального кабеля 12
3.2.2. Комбинированный волноводно-коаксиальный стенд
для магнетронного преобразования энергии эфира в плазмоид
с выделение тепла 14
3.3.3. Расчёт эффективности преобразования энергии эфира в тепло
в плазмоид в магнетронном преобразователе энергии 18
3.3.4. Обсуждение результатов экспериментов по генерации
свободной энергии эфира в виде тепла 24
3.4. Стенд для прямого пробразования энергии эфира в
электричество в МГД-генераторе 25
3.4.1. Разрушение магнитной системы (фермионного поля феррита)
под действием бозонного поля ЗЭМВ 35
4. Описание принципиально новых экспериментальной
установки с коаксиальными резонаторами 37
4.1. Стенд с кольцевым коаксиальным резонатором с
гибким коаксиальным кабелем 37
4.2. Стенд с кольцевым коаксиальным резонатором с
жёстким медным коаксиальным кабелем 51
4.3. Стенд с коаксиальным резонатором с высокодобротным
кварцевым диэлектриком, с высокотемпературной и
высоковольтной защитой 58
4.4. Стенд с использованием заузленных антенн в виде
фазированных антенных решёток 64
4.5 Стенд с антифазным интерференционным гашением
обратной заузленной электромагнитной волны 69
4.6. Испытательный стенд прообраза термоэлектрического
нагревателя 72
5. Создание и исследование плазмоидов индуцированных
заузленной электромагнитной волной 79
5.1. Стенд для исследования порохового запала плазмоидной пушки 79
5.2. Стенд для исследования воздействия ЗЭМВ на газовую плазму
в плазмоидной пушке с пороховым запалом 90
5.3. Стенд для исследования электроискрового запала плазмоидной
пушки 101
6. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО КНИГЕ 106
7. Литература
106
ВВЕДЕНИЕ
В книге описываются экспериментальные результаты, полученные при использование заузленных электромагнитных волн и заузленных радиоантенн их генерирующих и принимающих. Кратко рассмотрены различные аспекты теорий эфира и объясняется схема применения понятий эфира в новой его интерпретации.
1. Исторические предпосылки теорий эфира.
Краткое описание (обзор) теорий эфира.
Теории эфира — теории в физике [1], предполагающие существование эфира как вещества или поля, которое заполняет пространство и служит средой для передачи и распространения электромагнитных (и, возможно, гравитационных) взаимодействий. Различные теории эфира воплощают различные концепции этой среды или вещества. С момента утверждения специальной теории относительности, понятие эфира больше не используется в современной физике.
В данной книге для описания наблюдаемых эффектов используется понятие эфира, но не в стандартной его форме: как светоносной среды, переносящей электромагнитные волны.
1.1. Нестандартные толкования в современной физике
1.1.1. Общая теория относительности
Альберт Эйнштейн [2] предложил использовать термин «эфир» для обозначения физического пространства в общей теории относительности, но эта терминология никогда не получала широкую поддержку.
Мы можем сказать, что, согласно общей теории относительности, пространство обладает физическими свойствами; в этом смысле, таким образом, эфир существует. Согласно общей теории относительности
«… пространство без эфира немыслимо» (Эйнштейн, 1924 г.); в таком пространстве не только бы не было никакого распространения света, но и не могли бы существовать никакие стандарты пространства и времени (измерительных масштабов и часов), и, следовательно, никакие пространственно-временные интервалы в физическом понимании. Но этот эфир не может рассматриваться как наделенная какими-либо качественными характеристиками весомая среда, состоящая из частей, которые могут быть прослежены с течением времени. Идея движения к нему неприменима.
1.1.2. Квантовый вакуум
Квантовая механика может описывать пространство как непустое в чрезвычайно малых масштабах. Поль Дирак [3] предположил, что этот «квантовый вакуум» может быть эквивалентом в современной физике понятию эфира. Однако гипотеза Дирака мотивирована его неудовлетворённостью по поводу квантовой электродинамики, и она никогда не получала широкой поддержки со стороны научного сообщества.
Лауреат Нобелевской премии по физике Роберт Б. Лафлин [4] так сказал о роли эфира в современной теоретической физике:
Как это ни парадоксально, но в самой креативной работе Эйнштейна (общей теории относительности) существует необходимость в пространстве как среде, тогда как в его исходной предпосылке (специальной теории относительности) необходимости в такой среде нет… Слово «эфир» имеет чрезвычайно негативный оттенок в теоретической физике из-за его прошлой ассоциации с оппозицией теории относительности. Это печально, потому что оно довольно точно отражает, как большинство физиков на самом деле думают о вакууме… Теория относительности на самом деле ничего не говорит о существовании или несуществовании материи, пронизывающей вселенную… Но мы не говорим об этом, потому что это табу.
1.1.3. Теория волны-пилота Луи де Бройля.
В непринятой научным сообществом теории, которая должна была заменить квантовую механику, Луи де Бройль [5,6] заявлял:
Любая частица, даже изолированная, должна быть представлена в непрерывном «энергетическом контакте» со скрытой средой.
1.1.4. Тёмная материя и тёмная энергия как эфир
В настоящее время некоторые ученые начинают видеть в тёмной материи и тёмной энергии новый взгляд на концепцию эфира. Кроме того, эфиром иногда называют гипотетические отклонения от
Лоренц-инвариантности определённого типа. Необходимо подчеркнуть, однако, что с историческим понятием эфира как светоносной среды эти толкования не имеют практически ничего общего.
2. Топологическая сущность эфира
В данной работе наоборот физический вакуум-эфир (как новая сущность) создаётся многообразием квантовых флуктуациями всех частот и длин электромагнитных волн в форме фрактально заузленных виртуальных квантов поля, распределённых по всему пространству и времени в состояние детерминированного хаоса. Это фрактально заузленное многообразие, например, для наглядности в форме зацепленных (самозацепленных т.е. заузленных) и вложенных друг в друга торов «ожерелье Антуана размерности ноль, -ТОЧКА», описывается бесконечной суммой ряда вейвлет-функций всплесков Добеши, это многообразие (пространство) имеет неархимедову геометрию на множестве р-адических функций с ультраметрикой, где бесконечное множество шаров разных конечных размеров вложено в один шар конечного размера! В свою очередь каждая такая гиперсфера размерности 3 (состоит из двух зацепленных полноторий) является расслоение Хопфа обычной 2-х мерной сферы, на каждой гиперсфере определены бикватернионы различной нормы, эти бикватернионы и есть кватернионные напряжённости электромагнитного поля в уравнениях Максвелла, а силовые линии комплексных магнитных и электрических компонент поля физически (а не на бумаге в виде формул) задают естественные координаты на 3-хмерной гиперсфере, в которых измеряются физические электродинамические параметры всех полей, но в стереографической проекции (как вторая когомология де-Рама) на наше трёхмерное пространство-время, в этом пространстве реализованы и работают все известные измерительные приборы.
Локально пучки этих силовые линии представляют собой заузленные торы, которые при качении по трёхмерному пространству описывают косу силовых линий (с некоммутативной алгеброй симметрии Артини),
распространяющейся в виде заузленной электромагнитной волны. Эти пучки, собственно, и задают конфигурацию заузленной антенны (с электрическим током и магнитным полем в ней), которая в силу своей симметрии генерирует именно заузленную электромагнитную волну (ЗЭМВ), принимаемую такой же антенной.
В принципе при рассмотрении обнаруженных экспериментальных эффектов нет необходимости всё время обращаться к первоначальному понятию эфира, как базису ЗЭМВ, так как все свойства передаваемых и принимаемых ЗЭМВ описываются с помощью известных принципов работы электронных систем с оговоркой на заузленность полей и антенн.
В частности, при описании явления генерации тепловой энергии из эфира можно использовать эквивалент эфира в виде внешней активной среды с отрицательным сопротивлением и положительными обратными связями (аналог лазера, мазера) с внешними приёмными и задающими генерирующими устройствами всей системы получения дополнительной свободной энергии. В нижеследующем описание этот факт будет постоянно использоваться, чтобы не прибегать к сложным топологическим представлениям расслоенных пространств и неархимедовой р-адической геометрии (т.е. описываемой неупорядоченными числами и функциями от них).
2.1. Заузленные электромагнитные волны, расслоенное пространство Хопфа.
Коротко суть заузленных электромагнитных волн и полей состоит в следующем. Общеизвестные поперечные электромагнитные волны (ЭМВ) Максвелла в вакууме, записаны им в виде 20 уравнений для бикватернионов (комплексных кватернионов Гамильтона), они упрощены до вида 6 уравнений Хэвисайдом и Гиббсом в векторной форме для электрической и магнитной напряжённостей этих волн (алгебра симметрии этих волн коммутативна). Однако, алгебра симметрии бикватернионов не коммутативна (антикоммутативна) и это создаёт принципиально новое качество свойств волн. По свойству нормированных кватернионов они определены на 3-х мерной гиперсфере S3 (состоит из двух зацепленных полноторий) единичного «радиуса»-нормы. Как математически обнаружил Хопф эта гиперсфера S3 в расширенном 4-х мерном евклидовом пространстве R4 является нетривиальным расслоением обычной 2-х мерной S2 (базы расслоения) в нашем 3-х мерном евклидовом пространстве R3 со слоем в виде элементов группы U(1)- с элементом exp(iφ), где φ — вещественный угол на одномерной окружности или одномерной компактной связной группы Ли. Используя понятие второго внешнего дифференциала в 4-х мерном евклидовом пространстве, он отождествил координаты на 3-х мерной гиперсфере S3 с силовыми линиями электромагнитного поля Максвелла, потенциалы и напряжённости которого (в безразмерном виде во внешних дифференциальных формах – бескоординатных) определены также на гиперсфере S3. На этой гиперсфере S3 эти внешние формы замкнуты, т.е. второй внешний дифференциал равен нулю (аналог ротора поля от его градиента), но уравнения Максвелла в пустоте (без токов) записанные через внешние дифференциальные формы имеют вид условия их замыкания, т.е. второй внешний дифференциал равен нулю, что позволило сделать логическое заключение, что электромагнитное поле Максвелла (определённые в бикватернионах) является материализацией указанной абстрактной гиперсферы S3 Хопфа, поэтому эта гиперсфера является физическим представлением эфира Максвелла, но эфира не носителя электромагнитного поля, а наоборот электромагнитное поле является носителем нового представления эфира. Параллели и меридианы на этой гиперсфере S3 являются силовыми линиями электромагнитного поля, записанными в безразмерном виде. В процессе развития концепции «электромагнитное поле-гиперсфера-эфир» математики Хопф и Ранада показали, что обычная стереографическая проекция с гиперсферы S3 (из 4-х мерного евклидового пространства) на наше плоское 3-х мерное евклидово пространство R3, есть 2-я когомология де Рама или фактор-топология (как расслоение S3← S2) равное S3/ U(1)= S2. Важно то, что проекции из S3 силовых линий или слоёв-орбит окружностей U(1)- с элементом exp(iφ) в наше 3-х мерное евклидово пространство R3 наблюдаются в нём как линии, состоящие из зацепленных и самозацепленных (заузленных) торов, в форме сечений торов или окружностей Вилларсо, т.е. эти заузленные торы пучков силовых линий и есть по сути заузленное электромагнитное поле в нашем наблюдаемом пространстве, а непосредственно наблюдение гиперсферы S3 физически, а, следовательно, технически невозможно, - только в проекции на наше плоское 3-х мерное пространство R3. Указанный процесс проектирования материализуется созданной заузленной радиоантенной, которая является частью пучка заузленных силовых линий, излучаемой заузленной электромагнитной волны, но сама антенна находится не только в нашем пространстве R3, но одновременно - в расслоенной гиперсфере S3 расширенного пространства большей размерности R4 недоступного для наблюдению. Описанная геометрия эфира, определяет энергетическое содержание эфира, так как внешние формы в физической интерпретации есть поток линий координат (или силовых линий поля в безразмерном виде) через элемент 2-х мерной поверхности, и в конечном виде определяет этот поток энергии (способности совершать работу по изменении симметрии любой физической системы находящейся в этом потоке). Множество всех зацепленных S3 (их полноторий) образует множество в форме «кольчуги» мультивселенной Хью Эверетта, это множество множеств обладает парадоксом Расселя, так как каждое множество само является ТОЧКОЙ (см. определение точки выше) этого множества.
2.2. Модель упругого вакуума-эфира.
В описанных экспериментальных работах использовалась известная модель упругого и сверхжёсткого вакуума-эфира, предложенная Дираком, Сахаровым и др. на планковских размерах (порядка 10-33см) и размягчение его (мера размягчения - масса тела) в модели «пеной Уилера» в форме флуктуации топологий на макроскопических расстояниях, определяющей гравитацию. Эта сверхжёсткость вакуума-эфира на планковских размерах равна 1/γ ≈1047эрг/см (линейная плотности энергии вакуума) обратной величине от эйнштейновской гравитационной постоянной γ=8π∙К/с4, где К-гравитационная постоянная Ньютона, с-скорость света в вакууме в уравнение Эйнштейна Rik= γ∙Tik, где Rik-кривизна Эйнштейна пространства-времени, Tik- тензор энергии-импульса материи (вещества и поля). Именно очень малая часть этой энергии 1/γ преобразуется и измеряется в нижеописанных экспериментах с помощью заузленных радиоантенн на макроскопических расстояниях в ЗЭМВ.
2.3. Суперсимметричное состояние эфира в заузленной электромагнитной волне.
Описанное ниже аномально высокое выделение энергии в экспериментальных установках может быть объяснено новым состоянием динамической системы описываемым суперсимметричным состоянием составляющих подсистем, которые индуцируются заузленной ЭМВ в квантовом физическом вакууме на всех пространственно-временных расстояниях, называемом далее в описание для краткости эфиром. Как установило предварительное теоретическое и экспериментальное исследование топологии ЗЭМВ в расслоенном пространстве Хопфа в проекции на наше пространство в каждом полупериоде ЗЭМВ орбитальный момент фотона спина 1 меняет свою ориентацию (узла правой спиральности) на противоположную (узла левой спиральности). Согласно современной теории суперсимметрии, у каждой известной частицы есть нелокальный виртуальный «суперпартнёр», и спин этого партнёра отличается на 1/2. Фотон (квант света) имеет спин 1. Поэтому его суперпартнёр — фотино — обладает полуцелым спином, равным 1/2. То есть в каждом периоде волны квант энергии ЗЭМВ в форме фотино обладает квантовым средним орбитальным моментом с полуцелым спином 1/2, следовательно в волне образуется связанное состояние фермионного поля отрицательной энергии под физическим вакуумом Дирака и бозонного поля фотона ЭМВ с целым спином с положительной энергией над «нулевой» энергией физического вакуума в наблюдаемых лабораторных макроскопических размерах. Такое состояние описывается суперсимметричным состоянием (SUSY-состоянием) квантового вакуума-эфира, определяемого супералгеброй (алгеброй суперсимметрии Ли). При разрушении связи SUSY-состояния с его огромной энергией (аналог разрушения ядерной связи в атоме или нейтрона в ядре атома) в резонаторе фотонов ЭМВ выделяется избыточная отрицательная энергия, передающаяся фотонному полю резонатора ЭМВ или наоборот - от фотонного (бозонного) поля Максвелла к фермионному (спиновому) полю с помощью созданных заузленных радиоантенн, они фактически являются генераторами виртуальных нелокальных фотино эфира, которые однако мгновенно локализуются в точке их взаимодействия с электронами электрического тока при их излучение или приёме, что и наблюдалось экспериментально. Величина этой отрицательной энергии практически не ограничена.
Известный аналог SUSY-состояния [7], это электрон (спина 1/2) на орбите атома в его собственном магнитном поле с орбитальным моментом 1 или бозе конденсат куперовских пар электронов (фермионов) в сверхпроводнике и др.
3. Описание различных вариантов экспериментальных стендов, созданных в разное время и описанных в статьях и книгах [8÷26].
3.1. Методика измерения энергии и мощности нагрева в ЗЭМВ.
Прежде чем переходить к описанию экспериментов необходимо сказать о методике измерения энергии или мощности нагрева с помощью заузленных электромагнитных волн (ЗЭМВ). Так как отсутствовали в постоянном пользование калиброванные высокочувствительные калориметры, то измерение проводились методом сравнения нагрева стандартного коаксиального кабеля обычными ЭМВ и нагрева того же кабеля заузленной ЭМВ при одной и той же падающей СВЧ-мощности от внешнего радиочастотного генератора. Для калибровки использовался стандартный гибкий коаксиальный кабель РК50-7-11 с полиэтиленовой изоляцией, - его характеристика по затуханию и допустимой мощности нагрева приведена на рис. 1.