• Авторизация


Вихревой механический резонанс как метод генерации червоточин и телепортации_2 22-05-2013 10:06 к комментариям - к полной версии - понравилось!


4.3. «Композитный виброжгут» и «Реактивная оболочка».

Рассматривая наиболее приемлемый тип вибратора, для возбуждения механических колебаний, автор остановил свой выбор на пьезоматериалах. В отличие от электромеханических вибраторов, пьезоматериалы выгодно отличаются тем, что обеспечивают постоянство частоты с высокой степенью точности. Для формирования резонатором механических колебательных импульсов p с требуемой точностью частоты v и осевым вращением ω на его внешней поверхности, необходимо использовать специальное покрытие с определенной структурой, основным рабочим элементом которой является композитный виброжгут (рис. 1):

 

Рис.1

[541x238]
где:

1 – металлические жгуты наружного слоя; 2 – жгуты из пьезоматериала (коричнево-зеленым) промежуточного слоя; 3 – стальные жгуты внутреннего слоя. Все промежуточные жгуты (1, 2 и 3) композитного виброжгута для максимальной прочности состоят из еще более тонких жгутов и должны свиваться по методу броневого плетения, что позволит максимально плотно навить жгуты и изолировать один слой от другого, предохраняя их от взаимного корочения. В начале свивается стальной жгут 3, затем на него навивается пьезокварцевый жгут 2 и в последнюю очередь на них навивается стальной жгут 1. Диаметр нитей жгутов необходимо максимально уменьшить [21], и только после этого свивать в коллективные жгуты (стальные и из пьезоматериала), поскольку это придаст им максимальную прочность [22] и позволит выдерживать механические напряжения при резонансе. Говоря проще, для максимальной прочности, диаметр композитного виброжгута должен иметь микронные размеры.

В случае, если жгуты 2 будут изготовлены из пьезокварца, то при отливке они предварительно должны быть пропущены через мощное электромагнитное поле для максимальной структурной ориентации молекул кварца.

[634x258]
Нити композитного виброжгута, уложенные на предварительно подготовленную поверхность резонатора, закрепляются на ней посредством метода гальваностегии и постепенно утапливаются по мере нанесения металлического покрытия. Подобный метод фиксации виброжгута на корпусе резонатора, в отличие от иных (порошковое спекание, плазменное напыление, литье) наиболее приемлем как щадящий для его тонких нитей. Корпус резонатора с уложенным в его теле виброжгутом в виде структуры мелкоячеистой сетки назван автором «реактивной оболочкой» рис. 2. Ячейки могут иметь форму либо квадратов (рис. 2a), либо ромбов (рис. 2б).

                                                                         

Поверхность корпуса системы-резонатора после завершения укладки композитного виброжгута должна быть совершенно гладкой: без выступов, щелей и острых углов. Это также максимально повысит добротность резонатора. Тем более, корпус резонатора не должен иметь технических надстроек (антенн, навесных приборов), Рис. 2

 

поскольку распространяющиеся по внешней поверхности корпуса механические волны, образующие стоячие круговые волны [23]. Стоячие круговые волны, встретив препятствие на своем пути (в виде острых углов, щелей и технических надстроек) образуют стоячие вторичные волны, что приведет к разрушению как самой технической надстройки, так и корпуса резонатора. Резонирующие механические волны должны свободно распространяться по поверхности корпуса.

При постройке резонатора и определении его геометрии необходимо исходить из основ теории антенн [24]. Расположение «реактивной оболочки» может быть как внешним (рис. 3a), так и внутренним (рис. 3б).

[586x227]

Рис.3

По принципу действия, – то есть в зависимости от геометрических характеристик резонатора и расположения «реактивной оболочки» (по внешней поверхности, рис 3a – эллипсоид, либо по внутренней, рис. 3б – кольцо, усеченный цилиндр), предположительно будет зависеть и тип макро орбитального скачка:

а) либо мгновенный транзит (телепортация – для эллипсоида, рис 4a), либо,

б) генерация стабильной проходимой червоточины (для усеченного цилиндра рис. 4б). Данное предположение основывается на проводимой аналогии геометрии резонатора с геометрией излучающей антенны, в зависимости от чего можно создавать антенну открытого типа, либо с узконаправленным лучом [25].

 

[574x291]
Рис.4

 

4.4. Принцип действия «реактивной оболочки».

От задающего генератора на корпус резонатора и металлические жгуты наружного слоя 1 (FIG.1), впаянные в наружный корпус резонатора, подается ток со знаком «минус» (–), а на центральный жгут-проводник (3) со знаком «плюс» (+). Электродвижущая сила I имеет напряжение U, силу тока А и частоту V, и подается на мелкоячеистую сетку состоящей из комбинированного жгута. Выводы от центральных проводников 3 сепаратно-индивидуально подключаются к бортовому компьютеру. Их коллективы будут образовывать коллекторные шлейфы. Бортовой компьютер посредством индивидуальных питающих электродов спаянных с центральным проводником 3 отдельно взятой ячейки сетки реактивной оболочки задает необходимый рисунок резонирующих вибраций бегущих по корпусу резонатора, формируя необходимую круговую конфигурацию. Пьезоэлектрические жгуты 2 одновременно являются и изоляторами (между центральным проводником 3 и металлом оболочки резонатора) и активным элементом реактивной оболочки, которые под воздействием переменного тока будут сжиматься и разжиматься. Упругие механические деформации пьезоматериала будут передаваться в окружающий его металл реактивной оболочки в определенные точки, образуя тем самым необходимый рисунок (паттерн вихревого вращения) вибрирующих волн.

4.5. Схема картины (стадий) транзита.                                                   

а) При настройке реактивной оболочки в резонанс на частоту Марса при ω = ωо резонатор войдет в (механический) резонанс с частотой искомой планеты.

б) При резонансе () благодаря высокой добротности резонатора, на его внешней поверхности корпуса возникнет .

Здесь необходимо сделать отступление, и сказать, что в поставленные задачи статьи не входит математически описывать структуру образуемой кротовой норы [9], либо процесса телепортации посредством нее, поскольку это область имеющая

сингулярность . Задачей статьи является исключительно поиск технически реализуемого решения для их генерации.

в) Когда амплитуда вынужденных колебаний достигнет критического значения (), круговые стоячие волны, на поверхности «реактивной оболочки», приблизятся к значению близкой к сингулярности. Автоматически вступит в силу основной закон взаимосвязи частоты и волны: частота обратно пропорциональна длине волны и наоборот. Резонатор, пребывающий на одной волне с частотой Марса, при направленном взаимодействии векторов двух сил (поля резонатора и поля Марса) будет вытолкнут (притянут) в его пространство-сферу через образуемую червоточину, имеющей сингулярные свойства. В случае расположения «реактивной оболочки» по внутренней поверхности телепортатора (то есть кольца – как узконаправленного излучателя), при критическом значении амплитуды вынужденных колебаний (), образуется стабильная проходимая червоточина – сингулярный лучевой канал. Как показывают расчеты, скорость перемещения посредством сингулярности должна превышать световую [26].

 

5. Заключение

 

В статье были приведены теоретические данные возможности технической генерации стабильной проходимой кротовой норы на основе явления резонанса.

Показана реальная технология и описаны два метода, с помощью которых можно получать либо мгновенную телепортацию, либо стабильную во времени проходимую червоточину. Необходимо вновь подчеркнуть, что факт очевидной стратификации уровней материи, при элементарном дедуктивном анализе, легко выявляет возможность перемещения в космосе посредством планетарных циклических частот. Говоря проще, станциями для перемещения в космосе будут служить сами планеты. Транспортировка будет происходить естественно-автоматически – необходимо будет лишь войти в резонанс с искомой планетой. Однако еще не так давно теория бесконечной вложенности материи не воспринималась большинством ученых всерьез, многие не знакомы с ней и по сей день, а в подобии строения атомной и солнечной систем они видят лишь чистую случайность – положение, странным образом, принявшее форму непреложной истины. Этот факт долгое время просто игнорировался и замалчивался, как недостойный внимания серьезного ученого. Явление квантового скачка электрона, которое не было приложено к макросистеме – серьезный упущенный элемент в современной научной парадигме, не позволяющий приблизиться к эффективным прорывным технологиям перемещения в космосе. Почему в науке сложилась подобная ситуация? Исключительно в силу субъективности человеческого мировоззрения и психологии, которые изменяются и вслед за ними происходит развитие и совершенствование науки, техники и научной парадигмы [27]. Именно это упущение по сей день не позволяет человеку достичь звезд и расселиться в космосе с перенаселенной Земли, истощение ресурсов и, как следствие, состояние экологии, которой, по словам специалистов, с каждым годом все более приближается к катастрофическому состоянию.

 

Литература

 

  1.  Бесконечная вложенность материи.
  2.  Oldershaw R. L. The hidden meaning of Planck’s constant // Letter (to S. Fedosin). 20.03.2008
  3.  -симметрия.
  4.  Smarandache F., Christianto V. Quantization in Astrophysics, Brownian Motion and Supersymmetry // MathTiger, Chennai, Tamil Nadu, India, 2007.
  5.  Oldershaw R.L. Self-Similar Cosmological Model: Introduction and Empirical Tests // International Journal of Theoretical Physics. 1989. Vol. 28.
  6.  Oldershaw R. L. Discrete Scale Relativity // Astrophysics and Space Science. 2007. Vol. 311.
  7.  Федосин С. Г. Физика и философия от преонов до метагалактик // Пермь, Стиль-МГ. 1999.
  8.  Fedosin, S.G., 2009. Electromagnetic and Gravitational Pictures of the World. Apeiron, [Online]. 14/4, 385-413. Available at: http://redshift.vif.com/JournalFiles/V14NO4PDF/V14N4FED.pdf [Accessed 1999].
  9.  Panagiota Kanti, Burkhard Kleihaus, Jutta Kunz, Stable Lorentzian Wormholes in Dilatonic Einstein-Gauss-Bonnet Theory // 2011. ArXiv.  
  10.  Krasnikov S. V. Topological censorship is not proven // Phys. Rev. 2011. ArXiv.
  11.  Michael Morris S. and Kip Thorne S. Wormholes in space-time and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity // American Journal of Physics. 1988. 56. 395 – 412.
  12.  Тесла Н. Лекции // Самара, Агни. 2008.
  13.  Malhotra R., 1998. Orbital resonances and chaos in the Solar system, in Solar System Formation and Evolution. Rio de Janeiro, Brazil, ASP Conference Series, [Online]. vol. 149. Available at: http://adsabs.harvard.edu/abs/1998ASPC..149...37M [Accessed 1998].
  14.  Feshbach Herman, 1958. Unified theory of nuclear reactions. Annals of Physics, [Online]. 4/5, p 357-390 Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003491658900071 [Accessed 1958].
  15.  Frova A., Marenzana M. Thus spoke Galileo: the great scientist's ideas and their relevance to the present day. Oxford University Press. 2006. p. 133-137.  
  16.  Bloch F., Hansen W.W. Packard M. Nuclear Induction. 1946. Phys. Rev.
  17.  Purcell E. M., Torrey H. C., Pound R. V. Resonance Absorption by Nuclear Magnetic Moments in a Solid. Phys. Rev. 1946.
  18.  Nieminen R., Podkletnov E., 1992. A Possibility of Gravitational Force Shielding by Bulk YBa2Cu3O7-x Superconductor. Physica C, [Online]. 203, p. 441-444. Available at: http://quad.gentoo.ru/~petukhov/LAH/ANTIGRAVITY/441.pdf [Accessed 1992].
  19.  Levit A. D., Podkletnov E., 1995. Gravitational shielding properties of composite bulk Y Ba2Cu3O7−x superconductor below 70 K under electro-magnetic field. Tampere University of Technology report MSU-chem.
  20.  Marhold K., Tajmar M., Plesescu F., Seifert B., 2006. Measurement of gravitomagnetic and acceleration fields around rotating superconductors. AIP Conference Proceedings, [Online]. 880, 1071-1082. Available at: http://arxiv.org./abs/gr-qc/0610015 [Accessed 2007].
  21.  Carlton C., Ferreira P. J. What is Behind the Inverse Hall–Petch Behavior in Nanocrystalline Materials? // Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 2007. Vol. 976.
  22.  Schiotz J., Di Tolla F.D., Jacobsen K.W. Softening of nanocrystalline metals at very small grains // Nature. 1998. 391. p. 561.
  23.  Joe Wolfe, Strings, standing waves and harmonics, 1997.
  24.  Antenna Theory.
  25.  Dzhunushaliev V., Folomeev V., Kleihaus B., Kunz J. A Star Harbouring a Wormhole at its Core // Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 2011. ArXiv.
  26.  Alcubierre M. The warp drive: hyper-fast travel within general relativity. Class. Quantum Grav. 11 – 5. 1994. ArXiv.
  27.  Kuhn T. S., 1962. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, [Online]. Available at: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=kuhn...CNGvLs9DxX2rqTF0BqAwUOWcKv8Zog [Accessed 1962].

http://www.quantmagic.narod.ru

вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Вихревой механический резонанс как метод генерации червоточин и телепортации_2 | B_R_E_S - ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ ДО НИКЪДЕ : ) | Лента друзей B_R_E_S / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»