Выбрать книгу по жанру
Фантастика и фэнтези
- Боевая фантастика
- Героическая фантастика
- Городское фэнтези
- Готический роман
- Детективная фантастика
- Ироническая фантастика
- Ироническое фэнтези
- Историческое фэнтези
- Киберпанк
- Космическая фантастика
- Космоопера
- ЛитРПГ
- Мистика
- Научная фантастика
- Ненаучная фантастика
- Попаданцы
- Постапокалипсис
- Сказочная фантастика
- Социально-философская фантастика
- Стимпанк
- Технофэнтези
- Ужасы и мистика
- Фантастика: прочее
- Фэнтези
- Эпическая фантастика
- Юмористическая фантастика
- Юмористическое фэнтези
- Альтернативная история
Детективы и триллеры
- Боевики
- Дамский детективный роман
- Иронические детективы
- Исторические детективы
- Классические детективы
- Криминальные детективы
- Крутой детектив
- Маньяки
- Медицинский триллер
- Политические детективы
- Полицейские детективы
- Прочие Детективы
- Триллеры
- Шпионские детективы
Проза
- Афоризмы
- Военная проза
- Историческая проза
- Классическая проза
- Контркультура
- Магический реализм
- Новелла
- Повесть
- Проза прочее
- Рассказ
- Роман
- Русская классическая проза
- Семейный роман/Семейная сага
- Сентиментальная проза
- Советская классическая проза
- Современная проза
- Эпистолярная проза
- Эссе, очерк, этюд, набросок
- Феерия
Любовные романы
- Исторические любовные романы
- Короткие любовные романы
- Любовно-фантастические романы
- Остросюжетные любовные романы
- Порно
- Прочие любовные романы
- Слеш
- Современные любовные романы
- Эротика
- Фемслеш
Приключения
- Вестерны
- Исторические приключения
- Морские приключения
- Приключения про индейцев
- Природа и животные
- Прочие приключения
- Путешествия и география
Детские
- Детская образовательная литература
- Детская проза
- Детская фантастика
- Детские остросюжетные
- Детские приключения
- Детские стихи
- Детский фольклор
- Книга-игра
- Прочая детская литература
- Сказки
Поэзия и драматургия
- Басни
- Верлибры
- Визуальная поэзия
- В стихах
- Драматургия
- Лирика
- Палиндромы
- Песенная поэзия
- Поэзия
- Экспериментальная поэзия
- Эпическая поэзия
Старинная литература
- Античная литература
- Древневосточная литература
- Древнерусская литература
- Европейская старинная литература
- Мифы. Легенды. Эпос
- Прочая старинная литература
Научно-образовательная
- Альтернативная медицина
- Астрономия и космос
- Биология
- Биофизика
- Биохимия
- Ботаника
- Ветеринария
- Военная история
- Геология и география
- Государство и право
- Детская психология
- Зоология
- Иностранные языки
- История
- Культурология
- Литературоведение
- Математика
- Медицина
- Обществознание
- Органическая химия
- Педагогика
- Политика
- Прочая научная литература
- Психология
- Психотерапия и консультирование
- Религиоведение
- Рефераты
- Секс и семейная психология
- Технические науки
- Учебники
- Физика
- Физическая химия
- Философия
- Химия
- Шпаргалки
- Экология
- Юриспруденция
- Языкознание
- Аналитическая химия
Компьютеры и интернет
- Базы данных
- Интернет
- Компьютерное «железо»
- ОС и сети
- Программирование
- Программное обеспечение
- Прочая компьютерная литература
Справочная литература
Документальная литература
- Биографии и мемуары
- Военная документалистика
- Искусство и Дизайн
- Критика
- Научпоп
- Прочая документальная литература
- Публицистика
Религия и духовность
- Астрология
- Индуизм
- Православие
- Протестантизм
- Прочая религиозная литература
- Религия
- Самосовершенствование
- Христианство
- Эзотерика
- Язычество
- Хиромантия
Юмор
Дом и семья
- Домашние животные
- Здоровье и красота
- Кулинария
- Прочее домоводство
- Развлечения
- Сад и огород
- Сделай сам
- Спорт
- Хобби и ремесла
- Эротика и секс
Деловая литература
- Банковское дело
- Внешнеэкономическая деятельность
- Деловая литература
- Делопроизводство
- Корпоративная культура
- Личные финансы
- Малый бизнес
- Маркетинг, PR, реклама
- О бизнесе популярно
- Поиск работы, карьера
- Торговля
- Управление, подбор персонала
- Ценные бумаги, инвестиции
- Экономика
Жанр не определен
Техника
Прочее
Драматургия
Фольклор
Военное дело
Сверхъестестественное. Научно доказанные факты - Кернбах Сергей - Страница 66
компонентой, которая воспринималась через многочисленные ЭМ-экраны. В нашей
лаборатории используются два типа таких приборов, которые отличаются напряжением,
подаваемым на излучатель, — до 50 кВ и до 1,2 кВ. Сам излучатель представляет собой
игольчатый излучатель Вейника, заключённый в заземлённый металлический экран.
Высоковольтные приборы создают некоторое количество помех, как по сети, так и по линии
заземления, которые трудно отфильтровать при работе чувствительной измерительной
электроники. Поэтому нужно уделять внимание тщательной экранировке излучающей и
измерительной частей при работе с этими типами генераторов.
На основе высоковольтного генератора был разработан компактный генератор
электромагнитных полей — EHM5-L8R (см. рис. 73). Принцип работы модуля основан на
использовании многослойных катушек Теслы с синфазным и противофазным включением. В
синфазном режиме этот модуль генерирует переменное электрическое поле интенсивностью
до 10 кВ/м и переменное магнитное поле интенсивностью до 10 мТ (измерено вблизи
поверхности излучателя) в диапазоне частот от 100 мГц до 1 кГц. Как интенсивность, так и
частоту можно программировать и изменять в процессе работы через USB-интерфейс.
Рис. 73. Модуль EHM5-L8R — программируемый генератор переменного электрического,
переменного магнитного полей и магнитного векторного потенциала. Этот генератор
управляется собственным модулем управления, питание и программирование
осуществляется через USB-интерфейс.
Модуль EHM5-L8R используется либо в пассивных генераторах, либо совместно со
светодиодным генератором, позади светодиодной панели. При этом используются два
режима работы: излучатель электрического поля (сторона Е направлена в сторону
светодиодной панели) и противофазное включение. Для исключения излучения обратной
стороной светодиодного генератора вся его задняя часть была закрыта заземленным
металлическим экраном.
Для контроля интенсивности ЭМ-полей на стороне сенсоров было измерено значение
переменного магнитного электрического полей на расстоянии 0,4 м от генератора для частот
до 1 МГц. Спектрограммы показаны на рис. 74.
Рис. 74. Спектр переменного магнитного поля (а) и переменного электрического поля (б),
излучаемого светодиодным генератором с модулем EHM5-L8R. Измерено прибором
«SPECTRAN 5010», расстояние между измерителем спектра и включёнными излучающими
приборами 0,4 м, ни генераторы, ни измеритель спектра не экранированы.
Как видно из спектрограмм, совместное излучение светодиодного генератора и модуля
ЕНМ5 не превышает 1,5 В/м на частотах до 1 кГц и 0,2-0,7 В/м в диапазоне 1 кГц — 1 МГц.
Магнитная компонента модуля ЕНМ5 была выключена, а излучение светодиодного
генератора уже на расстоянии в 25 см не превышает 1 нТ. Таким образом, как магнитная, так
и электрическая компоненты работающих светодиодных генераторов с этим модулем не
превышают шумового фонового значения в этом помещении. При измерениях ни анализатор
спектра, ни генераторы не экранировались. Как показали эксперименты, использование
пофазного или противофазного режима работы ЕНМ5 с другими генераторами позволяет в
несколько раз увеличить их эффективность без увеличения уровня электрических и
магнитных полей. Предполагается, что здесь наблюдается эффект, описанный в [149] —
диверсификация излучения (например, использование разных частот и разных типов
генераторов) повышает общую эффективность генератора.
Вращающиеся объекты
Известным источником «высокопроникающего» излучения являются вращающиеся
объекты. Наиболее просто использовать готовые промышленные приборы, такие как
гироскопы или жёсткие диски. При работе с этими типами генераторов нужно учесть, что
эффект от их работы очень мал, а количество побочных температурных, электромагнитных и
вибрационных эффектов очень велико.
Рис. 75. (а) два вращающихся жёстких диска «IBM Ultrastar» (скорость вращения 5400
об/мин, в каждом жёстком диске находятся 3 вращающихся пластины) в качестве
«генератора»; (б) показаны изменения температуры и влажности на расстоянии порядка
180 мм от дисков.
На рис. 75 показаны два жёстких диска «IBM Ultrastar» со скоростью вращения 5400
об/мин (в каждом жёстком диске находятся 3 вращающихся пластины), которые
использовались для экспериментов. На расстоянии порядка 180 мм замерялись изменения
температуры и влажности. Включение и выключение дисков производилось дистанционно.
Как видно из рисунка, за время порядка 30 минут температура поднялась на 0,07°С, а
влажность упала на 0,1% RH (ЭМ-поля в этом эксперименте не измерялись, однако их
необходимо также регистрировать). Эти факторы нужно учитывать при подготовке
экспериментов с вращательными генераторами.
Пассивные генераторы и структурные усилители
Использование пассивных структур, таких как металлические волноводы, конусы и
различные материалы, широко распространено в радионике и работах Райха (оргонный
аккумулятор). Как показали эксперименты Иеронимуса и Турлыгина, «высокопроникающее»
излучение обладает свойствами света и электрического тока, поэтому использование
волноводов и «призм» вполне обосновано. В разработках МНТЦ «Вент», особенно в
большом генераторе Акимова, тема пассивных структур получила существенное развитие.
Различаются волноводы, концентрирующие элементы, сумматоры и поляризаторы (а также
«затворы» на их основе).
Рис. 76. Структурные усилители, использованные в экспериментах. Нижний СУ способен
вмещать в себя два модуля EHM5-L8R в конусах и выступать в качестве активного
электромагнитного генератора (один модуль уже вставлен).
Рис. 77. ПИД-модуль для светодиодного генератора
В лаборатории эти элементы уже многие годы используются в так называемых
структурных усилителях (СУ) (см. рис. 76). В дальнейших главах будут показаны
эксперименты с СУ, в них действительно достигается усиление сигнала в несколько раз, по-
видимому, за счёт концентрации сигнала.
СУ состоят из конусных элементов, изготовленных из диэлектрического материала —
полиактида, толщина стенки 0,5-5 мм, в размерах конусов заложены элементы «золотого
сечения». Внутри или снаружи (только с одной стороны) конусы обработаны
металлизирующим композитом. Таким образом, их структура сходна с оргонными
аккумуляторами Райха. Как предполагается, их принцип действия также сходен с оргонными
аккумуляторами. В работе [221] показано, что путём различной металлизации, числа конусов
и фокусного расстояния СУ подобной формы выступает в роли «селективного резонансного
усилителя». Такой набор конусов является простейшим пассивным генератором при
правильной ориентации на местности.
На основе большого генератора Акимова и генератора А.Смирнова был разработан
специальный модуль к светодиодному генератору, который вводит различные обратные связи
в конусные сигналы. Эта система особенно эффективна для удалённых экспериментов. Этот
- Предыдущая
- 66/135
- Следующая