Зарядовые
кластеры Kenneth R. Shoulders'а, недооцененое открытие,
удивительные эксперименты.
Физик экспериментатор Кен Шоулдерс получил
пять патентов США
на свое открытие технологии зарядовых кластеров высокой плотности (High Density Charge Cluster (HDCC) technology). Эти
дискретные образования из электронов и ионов не являются плазмой и претендуют
на особое состояние материи, Шоулдерс присвоил им латинское название Electrum Validum" (EV), что можно перевести как «сильные в единстве». Современная физика
не в состоянии объяснить механизм, обеспечивающий стабильность плотного облака
электронов с небольшим присутствием ионов вещества.
Кен Шоулдерс также не приводит убедительного объяснения
нового феномена, он, как блестящий экспериментатор, нашел способ и предложил
ряд устройств, для стабильного получения зарядовых кластеров, тщательно
исследовал их поведение, провел необходимые измерения, наметил целый ряд
областей применения EV, в
которых эта новая технология может дать замечательные результаты.
Изобретатель, тем не менее,
высказывает ряд предположений, почему в отличие от традиционного электронного
луча, фокусируемого и удерживаемого внешним электрическим и магнитным полями,
зарядовые кластеры EV стабильны во времени и пространстве. Он
обозначает их, как осциллирующие сферические монополи, или как электронные
плазмоиды с дискретными уровнями энергии, или как солитоны - электромагнитные
контейнеры, дрейфующимие в глубокой потенциальной яме.
Не довольствуясь этими
образами, Шоулдерс смог замерить и вычислить конкретные параметры зарядовых
кластеров. Размер наблюдаемых единичных EV около 0.1 мкм, количество электронов, упакованных в такой кластер,
составляет 10^8 … 10^11 штук. Далее, зарядовый кластер приобретает значительную
массу, захватывая из окружающего пространства атомы вещества в виде
положительных ионов в количестве одного на 100 000 электронов, т.е. 10^3 …
10^6 штук. Учитывая размер кластера, можно посчитать, что речь идет о структуре
весьма высокой плотности: в 1
см.куб. можно разместить (10^5)^3 кластеров, в каждом по 10^3 …
10^6 атомов,
т.е всего 10^18 … 10^21
атомов не считая электронов, которых еще на 5 порядков больше. Один см.куб. газа
при нормальных условиях состоит всего лишь из 2.7*10^19 молекул (число
Лошмидта).
Для наблюдения за отдельными EV Шоулдерсу приходилось
выделять их особыми средствами, обычно генерированные на установке
зарядовые кластеры группируются в кольца вполне определенного диаметра, которые
в свою очередь объединяются в цепочки, т.е. образуют стабильные структуры на
подобие кристаллической решетки. ( аналогия с кристаллической плазмой Гринева
(ссылка)).
Несущие громадное количество не
скомпенсированных электронов зарядовые кластеры, не только взаимно не
отталкиваются, но образуют стабильные структуры, для разрушения которых
необходимо достаточное внешнее воздействие. Общий электрический заряд локальной
группы кластеров зависит от давления и состава газа, от конкретного окружения
(диэлектрические поверхности, проводящие экраны) и является небольшим
отрицательным или почти нейтральным. EV дрейфуют во внешнем поле, взаимодействуют с поверхностями,
разрушаются с выделением энергии и освобождением запасенного электрического разряда при встрече с
металлическим анодом.
Шоулдерс считает, что его EV, может быть несколько в другой форме, можно отыскать и в обычной
молнии, и в любом мощном искровом
разряде, что зарядовые кластеры возникают каждый раз там, где появляются
условия автоэлектронной эмиссии в мощном локальном электрическом поле.
|
Kenneth R. Shoulders has received five US Patents for his discovery and
development High Density Charge Cluster (HDCC) technology. Shoulders describes
the HDCC entity as "a relatively discrete, self-contained, negatively
charged, high density state of matter... [a bundle of electrons that] appears
to be produced by the application of a high electrical field between a cathode
and an anode." He has given it the name "Electrum Validum" (EV),
meaning "strong electron", from the Greek "elektron"
(electronic charge) and the Latin "valere" (to be strong, having
power to unite).
|
фрагмент
2-1 (2 - номер работы по списку литературы.)
Ken
Shoulders suggests that EVs travel in an electromagnetic container, a potential
well with a depth of about 2 kv. The electromagnetic field attracts a few ions,
and they give the EV its mass. In a conventional electron beam, the containment
is due to an external electrostatic or magnetic field, since electrons repel
each other. Though an EV is a discrete bundle of electrons, it prefers to
communicate with other objects, and disintegrates if it has nothing to do. An
EV also can be conceived of as an atom without a nucleus, or as a spherical
monopole oscillator. EVs exhibit soliton behavior with number densities equal
to Avagadro's number. These non-neutral electron plasmoids contain various levels
of binding energy which exceed that of atoms, and allows for new types of
reactions with matter.
An EV is relatively small (about 0.1
micrometer) and has a high (-) electron charge (typically about 1011 electrons,
minimally 108 electrons). There is an upper limit of 1 (+) ion per
100,000 electrons. EVs attain a velocity on the order of one-tenth the speed of
light under applied fields. Though the EV has a preferred quantum-level
structure of approximately 1 micrometer diameter, EVs in the range of 1/10
micrometer diameter have been observed.
|
фрагмент
2-2
The EV probably is a spheroid, but
it may be toroidal and possess a fine structure. Lone EVs are rarely observed.
They tend to form closed "chains" -- quasi-stable, ring-like
structures as large as 20 micrometers in diameter (Fig. 1a, b).
Although they are not vortexes or filaments, such rings can form chains of
rings that are free to rotate and twist around each other. The spacing of EV
beads in a chain is approximately equal to the diameter of the individual
beads. EV chains appear to be tangled when they are launched from the cathode,
but they automatically rearrange themselves into rings. Shoulders does
"not mean to imply that there is an actual untwisting occurring, but
rather that the nodes of a complex pattern are somehow moving." The EV
chains hit a surface without rotation, translation or skewing.
|
фрагмент
2-3
EVs can be found in gross electrical
discharges (lightning, sparks, etc.), but they are not practical in that form.
Shoulders says, "The EV is formed and propagates to the anode whenever the
DC or pulse voltage rises to the point at which field emission begins a runaway
switching process aided by metallic vapor from the cathode emission site. This
process happens 100% of the time."
Shoulders' patents describe devices for
propagating, isolating, selecting and manipulating EVs so that thermal energy,
electrical power, and other work can be extracted from them. Theirpath can be
switched or varied in length for use with a camera, oscilloscope, or panel
display. Shoulders' EV devices have properties superior to any other
technology.
|
фрагмент
2-4
|
Как же получал Кен Шоулдерс свои зарядовые кластеры. Техника эксперимента, схемы и конструктивные тонкости
установки хорошо представлены в материалах US патента № 5 018 180 (ссылка). В сущности, генератор зарядовых кластеров
Шоулдерса прост до примитивности, один
из вариантов такого генератора показан на рисунке.
Остроконечный катод создает условия для возникновения автоэлектронной эмиссии, кварцевая или
стеклянная трубка , заполненная разряженным газом при давлении 1 – 2 мм ртутного столба и
снабженная экраном служит для наблюдения
за процессом и является проводником для EV цепочек к аноду. К
катоду прикладывается отрицательное напряжение, анод заземлен, входным резистором
задается ток формирования кластеров, резистор на выходе ограничивает ток
разряда разрушающихся на аноде кластеров.
|
рисунок
2-1
|
рисунок
1-1
|
The cathode may be constructed of
copper or a wide variety of other materials (Ag, Ni, Al, etc.). It must have a
sharp tip or edge so that a very high field can concentrate there. However, the
dissipation of energy by EV production destroys the electrode tip, which must
be regenerated. This can be accomplished with a liquid conductor such as
mercury. Non-metal conductors also may be used instead (i.e., glycerin doped
with potassium iodide, or nitroglycerin/nitric acid). The pulse rate of the
power applied to the cathode must be low enough to allow migration of the
liquid conductor.
|
фрагмент
2-5
|
The formation of an EV is a very
fast event which cannot be observed clearly on a conventional oscilloscope; all
that shows is a disturbance and a small step for a few nanoseconds. Ken
Shoulders has developed a "picoscope" which performs as anoscilloscope
for waveform measurements in real time to 10-13 seconds.
|
фрагмент
2-6
|
Однако, не все так просто. Начать с того, что
острие катода разрушится от локального разогрева при первом же приложении
высокого напряжения и условия для автоэлектронной эмиссии исчезнут. Шоулдерс нашел неожиданное
решение для купирования этой проблемы. Он «смочил» электрод в зоне эмиссии
ртутью или другим (указан в патенте) агентом (fig.5). Испаряясь, ртуть отбирает
излишки тепла из зоны локального перегрева и острота катода сохраняется.
Другим препятствием для экспериментатора является
быстротечность процессов, связанных с образованием, движением и разрушением
кластеров. При подаче на катод отрицательного импульса длительностью, например,
600 наносекунд образуется целая серия EV, причем этим же полем кластеры разгоняются до скорости равной
примерно 0.1 скорости света и очень быстро проходят через трубку. В этом случае
можно зарегистрировать только светящиеся треки, высокочастотные наводки в
экранах и кратеры разрушающихся кластеров на аноде. Для получения «дрейфующих» EV необходимо инициировать процесс гораздо более короткими
высоковольтными импульсами, получение которых совсем не просто. В процессе многолетних
экспериментов Шоулдерс буквально заново разработал пикосекундную электронику, разработал на базе
устройств, построенных на тех же EV – конструкциях. Дело в том, что EV – кластер, пролетая мимо витка или полоски экрана, наводит в нем
очень короткий и мощный импульс, форма которого определяется конфигурацией
экранной ламели. Достаточно сказать, что Ш. Работал с 2 кV импульсами длительностью 3*10^-3 ns, строил на своих трубках и плоских конструкциях триоды и
тетроды, выделял и перенаправлял в пространстве отдельные зарядовые кластеры.
|
Энергетический баланс EV… Экспериментируя с EV, Шоулдерс очень скоро установил, что за время существования зарядового кластера, тот выделяет гораздо
больше энергии, чем идет на его генерацию и ускорение.
Кластер начинает свое существование на острие катода в ходе
возникающего там процесса автоэлектронной эмиссии. В отличие от термо-, фото- и вторичной эмиссии этот процесс имеет квантовую природу, он практически безынерционен характеризуется аномально высокой плотностью тока ( j=10^9—10^11 А/см2) и не требует больших
затрат энергии на высвобождение электронов из катода. Напряжение, на катоде при
возникновении процесса уменьшается до сотен вольт, остальное падает на входном
резисторе, так, что собственно затраты энергии на возникновение зарядового
кластера невелики.
Как было показано раньше,
кластер несет совсем небольшой результирующий заряд по сравнению с
«законсервированным», поэтому он также не может набрать большую энергию от
электрического поля, действующего между катодом и анодом.
Между тем на одно только «высвечивание»
этого макрообразования в течение довольно продолжительного времени его жизни расходуется
энергия, сопоставимая с работой выхода электронного облака в процессе
автоэлектронной эмиссии на катоде.
При движении кластера вдоль трубки, Шоулдерс всегда
наблюдал сильные наводки электрического
потенциала в смежных металлических конструкциях.
Если эти детали через нагрузку замкнуть на землю, на резисторе выделяется
мощность, которая отбирается от проходящего мимо кластера. |
рисунок
1-2
|
На схеме fig.50 на спирали, намотанной на стеклянную трубку, наводится импульс
напряжением в 2 кВ и длительностью 16 нс, который на резисторе в 200 Ом
выделяет энергию в десятки раз превышающую затраты на генерацию исходного
кластера.
Но главная энергия выделяется при разрушении EV на аноде. Эта энергия
вообще несопоставима с первоначальными
затратами на образование зарядового кластера. При встрече с мишенью происходит
образование кратера, фольга из алюминия, нержавеющей стали или палладия
проплавляется на глубину нескольких микрон, регистрируется всплеск точечного гамма-излучения.
Это явление Шоулдерс подробно разработал в соответствующей статье (ссылка).
|
The passage of an EV along a
traveling wave tube or planar device results in sudden accumulation of negative
charge yielding direct current at the collector electrode. Under optimal
conditions, the output of the device exceeds that necessary to generate the EV.
Shoulders offers, "For example... an input pulse of 1 kv through the input
resistor of 1500 ohms, and an output pulse of 2 kv through the helix having an
impedance of 200 ohms, the ratio of the output peak power to the input peak
power is 20,000,667 = 30. This result must be multiplied by the ratio of the
width of the output pulse to the input pulse width, which was given as 16 ns¸
600 ns = 0.027. The resulting corrected energy conversion factor is 0.027 x 30
- 0.81... A portion of the input energy is lost to excitation of the gas in the
traveling wave tube...
|
фрагмент
2-7
"Under preferred conditions,
the gas pressure is reduced to the lowest value that will sustain the EV
generation... With the input pulse length reduced to 5 ns for example, the
corrected energy conversion factor becomes (16¸ 5)¸ 30 = 96. That is to say,
with the input pulse lengths reduced as noted, energy available at the
output of the helix of the traveling wave tube is 96 times the energy input to
the traveling wave tube, in addition to the energy consumed within the
traveling wave tube and the energy available in the form of collected particles
at the collector electrode.
|
фрагмент
2-8
|
When higher melting
point materials are
struck in vacuum by an EV, the
craters change in both size and shape. Fig. 4 is an example of a strike on a
stainless steel metal foil 13 µm thick. The
back side of the foil is shown
in Fig. 5. Once again,
there is adequate
energy for penetration. The peculiar splash pattern ofejected material on the back
side is caused by using an
aluminum back-up plate
to help suppress
charge accumulation on the
high resistance stainless
steel foil. Without
this plate, the
negative charge density can be so high that the EV is unable
to land and it will skip away to deposit
energy elsewhere.
|
фрагмент
3-1
|
рисунок
3-1
|
В ней со всей
убедительностью доказывается не только
многократное превышение выделяющейся энергии над затраченной, но и объясняется механизм
этого явления - Кен Шоулдерс регистрирует Low Energy Nuclear Reactions (LENR) при разрушении зарядового кластера в момент встречи с
мишенью из палладиевой фольги. Факт происходящих ядерных реакций,
сопровождающихся трансмутацией элементов, зарегистрирован ренгенофлюоресцентным
анализом, в местах разрушения EV р/ф спектрометр показывает ряд химических элементов, появление
которых другими причинами объяснить нельзя.
В то же время для объяснения феномена положительной
энергетики EV в течение его дрейфа от катода к аноду Шоулдерс привлекает
понятия эфира и нулевых колебаний, ссылается
на поляризованный эфир, как неисчерпаемый источник энергии.
Shoulders claims that "At this
point I can fall back on the paper of Bergstrom... and claim that the motion of
contained charges is indeed what binds them to the remaining charges forming
the entity. At this same juncture, I can step over into the holy region of the
vacuum, or polarizable ether, as Bergstrom called it, and begin to look for the
sustaining process that keeps the entity intact for longer than it would seem
possible from initial energy input considerations. I will invoke zero point
fluctuations as the ubiquitous energy source to sustain the life of the EV... I
claim that the initial motion of electrons set up at the time of an EV
formation is kept in equilibrium or compressed further by the electromagnetic
input from the zero-point fluctuations...
|
фрагмент
2-9
"Since the ZPF Zero-Point Field energy supply rate is limited
(probably by coupling considerations) there is a finite extraction rate of
energy from the electrons in the potential well created, before the stability
criterion for the well is exceeded.
Zero-point
energy is the lowest possible energy that a quantum mechanical physical system
may have; it is the energy of its ground state. All quantum mechanical systems
undergo fluctuations even in their ground state and have an associated
zero-point energy, a consequence of their wave-like interaction |
Выписка
из Викопедии
|
The brittle nature of the material shown in Fig. 6 is apparent from the
shape of the fracture lines. Also, there are melted regions showing that
testify to an intense heating process. An X-ray microanalysis of almost any
area of the surface that has not been subject to a disruptive process is shown
in Fig. 8 and is basically pure palladium. On the other hand, an X-ray microanalysis of a typical fractured region, like
that shown in Fig. 6, is shown in Fig. 9 and depicts quantities of Mg, Ca, Si,
Ga and Au, along with the base Pd signature. Many examples similar to the one
shown appear on the substrate, although, on this particular sample, they are
widely separated. It is possible that these new materials were
produced by nuclear reactions involving the two major materials initially
present, namely, palladium and deuterium, although they could have conceivably
migrated into the region along grain boundaries.
|
фрагмент
3-2
рисунок
3-2, 3-3
|
Логичнее предположить, что зарядовый кластер, как объект особого
состояния вещества, создает в своих структурах условия сверхвысокой плотности
материи (по Гриневу - ссылка), в которых
реализуются мягко проходящие ядерные реакции с положительным выходом энергии.
Частично, необходимые
для этих процессов атомы вещества уже имеются в кластере, в дальнейшем они
вовлекаются из окружающего движущийся кластер пространства. Так, по наблюдениям
Шоулдерса, в высоком вакууме генерировать EV удавалось при расстоянии между катодом и анодом не более одного
миллиметра, в то время как при заполнении трубки разряженным газом зарядовые
кластеры уверенно возникали и дрейфовали к аноду по трубке длиной до 60 см.
|
. In a high vacuum system, the space
between the cathode and anode should be less than 1 mm for a 2 kv charge. In a
gaseous atmosphere of a few torrs pressure, the distance between the electrodes
can extend to over 60 cm
if a ground plane is positioned next to or around the tube.
|
фрагмент
2-10
|
Работы Шоулдерса многогранны и богаты неожиданными
подробностями. Остановимся здесь только на нескольких деталях, позволяющих сделать выводы для последующего изложения.
Представленный на рисунке прибор, как и все
экспериментальные установки Шоулдерса, это достаточно миниатюрное, тщательно
сконструированное изделие, выполненное из качественных материалов (керамика,
нержавеющая сталь, прецизионно легированный кремний).
Работа ведется в
вакууме или в среде определенного газа при давлении в несколько миллиметров ртутного
столба. За кадром остаются системы визуального наблюдения и специальные
генераторы импульсов, выполненные также по «технологии Шоулдерса». На типовой
катод 660 подается короткий отрицательный импульс, который вызывает
автоэлектронную эмиссию и образование зарядовых кластеров. С помощью
электрода 658 организован селектор, при
подаче на который специально сгенерированного (по фазе и амплитуде) импульса
удается пропускать к площадке анода 662 один единственный EV. Это необходимо для того, чтобы не повредить острие катода
следующего каскада 654., не снабженного ртутным протектором, как первый катод. Анодом
и одновременно катодом следующего каскада является кремниевая пластина 666. Она
имеет вполне определенное объемное сопротивление и служит объемными резисторами на электрод
анода 672 и площадку катода 652. Пропущенный селектором один зарядовый кластер,
попадая на площадку анода 662, разрушается, «законсервированный» в нем заряд
снова высвобождается и начинает объемно перераспределяться в теле пластины 666.
При этом потенциал на катоде 652 становится настолько отрицательным
(относительно корпуса), что на острие 654 возникает автоэлектронная эмиссия и
генерируется вторичный зарядовый кластер.
Прецизионные эксперименты Шоулдерса показали, что новый EV имеет такие же
параметры, как и исходный зарядовый кластер, а энергия на феномен
воспроизводства черпается из процессов,
происходящих внутри самого зарядового кластера.
Таким образом, описанное устройство доказывает
возможность каскадировать зарядовый кластер через ряд пассивных устройств, почему
бы и не, например, микрозерен нанопорошка, а возможно и осуществлять
расширенное «воспроизводство» EV.
|
рисунок
1-3
A field emission EV source is shown generally at 650 in FIG. 54, and is
constructed and functions similarly to 50 the pulse generator 600 of FIGS. 52
and 53 with the exception that the pulse output electrode 652 of the field
emission source includes a pointed emitter 654 extending from the otherwise
disk-shaped electrode. An appropriate voltage pulse signal is applied to the
cathode 656 and anode 658 of the
separator shown generally at 660 to generate EV's, and a selected extractor
voltage is applied to the extractor electrode 662 to attract an EV thereto.
Capture of the EV at the extractor electrode 662 produces a fast rise negative
pulse on the output electrode 652 so
that a large field is concentrated at the tip of the emitter 654. The resulting
field effect at the tip of the emitter 654 produces one or more EV's by pure
field emission, with the field emission source operating in vacuum. The EV-generated
negative pulse on the output electrode
652 must also have a short fall time so that the pulse is killed before the
emitter 654 is damaged in the decline of the pulse.
|
фрагмент
1-1
|
Теперь перейдем к когереру Эдварда Бранли и трубке
Росси – Фоккарди. Их объединяет, в
общем то, схожесть конструкции и не объясненная природа внутренних процессов.
По тексту Викопедии: «Когерер был изобретен Эдвардом Бранли в 1890 г. и
представлял собой стеклянную трубку, наполненную металлическими опилками,
которые могли резко и намного (в несколько сот раз) менять свою проводимость
под воздействием радиосигнала. Сигнал вызывал проскакивание множества искр между
отдельными опилками. Искры разрушали слой окисла на их поверхности, и они
«сплавлялись» друг с другом.»
Многое о когерере
Возможно, такое объяснение отвечает условиям, когда
провоцирующий разряд происходит в непосредственной близости от когерера, но ведь
этот прибор в конце позапрошлого века исправно работал на многих
радиотелеграфных станциях, на которых приемник и передатчик были разделены
десятками километров. Разве хватит у принятого из эфира сигнала энергии на
расплавление граней кристалла, разве хватит ЭДС для пробоя целой цепочки (очень
длиной цепочки) пленок окисла.
После работ
Шоулдерса функционирование когерера можно объяснить на новом уровне. Автоэлектронная эмиссия и образование
зарядового кластера у одного из электродов когерера повлечет за собой
развивающийся вдоль трубки последовательный процесс: он пойдет от одного зерна
металлического порошка к смежному зерну
в направлении действующего поля. |
Вспоминаются
слова Джона Бернала (1901 —1971):
"Трудность в науке часто представляет не столько то, как сделать открытие,
сколько понять, что оно
сделано" …
Спорный
физический механизм, до конца не выясненный и в наши дни, не затормозил
практического применения когерера (нередко человек "больше умеет, чем знает")…
Рассмотрим
теперь позицию Бранли. С самого начала он возражал против
интерпретаций,
в которых фигурировали либо искры, пробивавшие диэлектрик, либо движение
опилок, собиравшихся в цепочки. Подобные
явления,
полагал Бранли, наблюдаются вблизи мощного разряда и
не имеют никакого
отношения
к дальнему радиоприему. Согласно Бранли суть проблемы заключается в свойствах диэлектрика, разделяющего
опилки. Когда его толщина достаточно мала, то под действием радиоволн он может
стать проводником. Бранли не объясняет, почему. Похоже, он считает, что эта гипотеза
связана с фундаментальным
свойством материи, которое еще предстоит открыть. Такая позиция в 1890 г. была вполне оправданной.
|
фрагмент
4-1
|
Образуется зигзагообразная дорожка между электродами
когерера, проводимость канала в следствие, то ли сплавления, то ли каких то
других электрохимических процессов, существенно увеличивается, когерер
срабатывает. Во всяком случае, зарядовые кластеры Шоулдерса объясняют аномально
высокую энергетику процесса в трубке когерера.
Грелся ли когерер в процессе работы, первоисточники не
доносят, зато мощное тепловыделение
трубки Росси – Фоккарди отрицать невозможно.
Из анализа фото и
видеоматериалов демонстрационных показов следует, что в опытах Росси всегда
присутствовал некий неоправданно сложный для простого источника нагрева блок
питания. И хотя в патентной заявке этот узел и не назван высоковольтным
импульсным генератором, сам факт необходимости непрерывного подвода энергии для
поддержания процесса генерации тепла в установке говорит о том, что это не
просто нагреватель: ведь достаточно разогреть трубку и начавшееся
тепловыделение сделает внешний подвод тепла излишним. Другим обязательным
причиндалом на демонстрационном столе был осциллограф, регистрирующий некий
периодический процесс: возникая каждый раз с различной, случайной по величине,
амплитудой, этот процесс быстро затухает, частота развертки, по ощущениям,
порядка ста герц. То есть, налицо причина и следствие действа, - инициирующий
процесс генератор и регистратор, позволяющий судить о достигнутой цели.
Я бы так интерпретировал
суть процесса в устройстве Росси. Трубка у Росси не стеклянная, она
металлическая, поэтому инициирующий электрод проходит, по-видимому, по оси. На этот электрод от источника подается
высоковольтный импульс, пакет импульсов или апериодически затухающий ВЧ
всплеск, не принципиально. Трубка заполнена нано-порошком никеля и водородом
под высоким давлением. Водород не только участвует в LENR-реакции, но и,
являясь хорошим теплоносителем, обеспечивает отвод тепла и в макро масштабах (к
стенкам трубки) и на микро уровне, не давая зернам никеля расплавляться при
актах автоэлектронной эмиссии и разрушениях зарядовых кластеров, (как это происходит
в когерере). Инициированные извне параллельные процессы эстафетной передачи
кластеров (каждый раз в новом месте и с разной степенью активности) развиваются
от оси трубки к периферии, выделяя тепло, в основном, в виде ВЧ излучения и в
небольшой степени в виде мягкого рентгена. Затем наступает пауза, необходимая
для релаксации среды (отвод тепла, какие то процессы, в которых участвует
катализатор). Понятна и невозможность масштабирования устройства, по крайней
мере, в сторону увеличения. В качестве основного датчика, по которому можно
судить об уровне происходящего процесса может использоваться любой p-n переход,
установленный у поверхности трубки.
на котором он
открыл и исследовал это физическое явление. На рис.2 схематично изображен
«вакуумный диод» Адаменко,
Протон 21, Киев.
http://bankpatentov.ru/node/79885
http://www.proton21.com.ua/articles/Booklet_en.pdf
На установке Адаменко множество
кластеров одновременно обрушиваются на почти точечную мишень. Энергия,
выделяющаяся на аноде на много порядков превышает энергозатраты на инициацию
процесса. Этот факт, наряду с почти 30% -ой трансмутацией вещества в материале разрушенной мишени, сделали
возражения критиков-недоброжелателей просто неуместными. Проведены тысячи
«выстрелов», тщательно задокументированы результаты анализа микрочастиц мишени,
данные доступны в Интернете, образцы
высылаются заинтересованным организациям.
На рис.3 представлена схема
установки «Энергонива» Магнитогорского ученого Вачаева.
http://rulev-igor.narod.ru/theme_171.html
Достижения и результаты отечественного изобретателя упорно
замалчиваются или откровенно профанируются. Между тем его схема представляется
наиболее перспективной для практического использования.
На схеме рис.4 дана интерпретация устройства трубки
Росси-Фоккарди.
Зарядовые кластеры, возникшие на катоде, разрушаются на
металлических зернах нанопорошка, высвобождающийся отрицательный заряд создает
условия для автоэлектронной эмиссии на острой грани зерна-мишени и
соответственно возникновения, регенерации вторичного зарядового кластера.
Процесс протекает каскадно.
Не вошедшие в
статью материалы.
·
Плазмоид Вачаева, плазменный кристалл
Гринева, зарядовый кластер Шоулдерса, изобретение Росси – Фоккарди,
общеизвестная шаровая молния, - эти объекты одной категории и рассматривать их можно
совместно. Низкоэнергетическая трансмутация атомных ядер химических
элементов Low Energy Nuclear Reactions (LENR)
характерна для всех этих объектов.
·
В этих структурах создаются условия сверх высокой плотности,
некие большие коллективные образования или скопления электронов и нуклонов, происходит распад ядер попавших туда атомов на
нуклоны и образование новых стабильных атомов. Энергетический баланс такого
акта может быть, как положительным, так и отрицательным. Какие из множества
возможных ядерных реакций происходят, - это зависит от внешнего окружения
макрообъекта и от его макро энергетического обмена энергией с окружающим
пространством, например, отбирается ли энергия от плазмоида.
·
Коллективный характер процесса имеет
своим следствием мягкость режима выделения энергии, - нет разлета
релятивистских частиц и жесткого гамма излучения и это характерно для любых LENR-реакций.
·
Вачаев много писал, что набор
получаемых трансмутантов сильно зависит от состава примесей в проточной воде и
от режима горения плазмоида, в частности от режима отбора энергии из реактора,
что можно, изменяя условия работы реактора управлять процессом в сторону
получения максимума энергии или создания необходимого элемента. Возможны
режимы, вообще не отбирать энергию, если не учитывать выделяющееся тепло. Можно
рассматривать это, как невоспроизводимость и нестабильность процесса, можно
видеть в этом закономерность.
·
Есть некое энергетически стабильное
состояние кластера, как макрообъекта. Если начать отбирать от него энергию,
ядерные реакции сдвигаются в направлении более экзотермических, процесс можно
использовать для получения энергии. Характер реакций зависит и от состава
атомов окружающий кластер или плазмоид среды, что также наблюдал Вачаев.
При выводе объекта из какого то стабильного диапазона, он
распадается в высвобождением внутренней
энергии и освобождением значительного «законсервированного» отрицательного
разряда.
·
Целое направление это дезактивация
(трансмутация) радиоизотопов и у Вачаева и у Шоулдерса…Развитие работ Ш, санация радиоактивных отходов .http://blog.hasslberger.com/docs/EVO_Nuclear_Remediation.pdf
·
Становится понятным большое количество
осадка у Вачаева. Устройство Росси-фоккарди расходует граммы никеля в месяц. Переводить
нужный кислород из воды в железо и кремний вряд ли целесообразно, практичнее
разработать более целенаправленно работающие устройства типа установки
Росси-Фоккарди.
·
Ш. посчитал количество электронов в
кластере исходя из величины тока импульса, создающего этот кластер и его
длительности. Количество нуклонов или масса кластера определялась, по-видимому,
по траектории объекта в эл.поле. Отдельные кластеры хорошо видны в микроскоп,
генератор может работать в режиме одиночных импульсов, количество кластеров
подсчитывается, а их размер замеряется, отсюда данные по плотности упаковки.
·
Кластер в целом практически
электронейтрален, хотя электронов в нем на много порядков больше, чем
плюс-ионов. В обычной газоразрядной трубке ток поддерживается потоком
электронов в среде медленно движущихся положительных ионов. У Ш. ток идет по
катоду, затем электроны «пакуются» в некие нейтральные кластеры, которые
медленно дрейфуют к аноду, разряжаются, превращаясь в поток тех же электронов,
которые возобновляют как бы «отложенный» ток и через металлический анод
замыкают электрическую цепь.
·
На рис 52,54 изображен генератор
высоковольтных импульсов с длительностью в пикосекундной длительностью (этот
генератор позволяет, в свою очередь, строить более четко работающие генераторы
кластеров). Пикосекундные генераторы Шоулдерса могут давать импульсы такой малой
длительности и такой прецизионной формы, что и передать их на другое устройство
невозможно. в свою очернедь, строить
более5 четко работающие генераторы ительностью в пикосекундной длительностью
(этот генератор позволяе
·
Кен Шоулдерс
- пророк в вакуумной микроэлектронике. Ш.
предлагает разные области использования кластеров: получение, селекция,
преобразование, наблюдение, исследование свойств и.т.п.
·
Схема Ш. со спиралью наиболее простой способ
непосредственного получения электроэнергии (м.б. можно пустить кластеры по
замкнутому циклу)., теплогенератор Росси лучше использовать совместно с
двигателем Стирлинга, реализуя принцип когенерации.
·
Почему в трубке Росси на грани острых нанокристаллов при
прохождении импульса возникают плазмоиды или зарядовые кластеры. Возникают не
везде, а на отдельных кристаллах, каждый раз в другом месте. Как
распространяется фронт импульса, пленка на зернах никеля не линейна по В/А
характеристике. М.б., как у Ш. ртуть или др.состав, приведенный в раб.Ш.
сохраняет состояние острия на зернах. До сих пор не раскрыта тайна когерера
Эдварда Бранли.
·
В массе нанопорошка при приложении фронта импульса развивается один (кажд.раз в
нов.месте) канал пробоя по траектории которого друг за другом зажигаются
зарядовые кластеры, которые некоторое время существуют, после чего гаснут. В
них то как раз и идут реакции трансмутации с выделением энергии. В когерере не
просто «слипаются» опилки, там образуется линейная зигзагообразная «тропа»
сварившихся опилок.
·
Шоулдерс исследовал поведение
дрейфующих EV в
разных условиях, констатировал аналогию со «своенравным» поведением шаровой
молнии. Например,Ш. наблюдал,что
зарядовые кластеры «охотно» заходят в микронные щели, - если ты не хочешь в
гости шаровую молнию, выполни монтаж в помещение только одножильным проводом.
·
В приборах с автоэлектронной эмиссией обычно
используют многоострийкые катоды, Ш. работает с одним лезвием или иглой.
Автоэлектронная эмиссия становится особо интересной с появлением нано
препаратов (зерна, нити итд), где острота и количество лезвий, игл получаются
сами собой.
·
Также как воздух имеет большое
сопротивление пробоя, тем не менее пробивается грозовым разрядом. Развивается
последовательный процесс – канал разряда. Также и в когерере имеет место
цепочка разрядов, когда каждый акт подготавливает последующий процесс в смежном
зерне.
|
Список литературы (позиция списка отвечает нумерации фрагментов текста и рисунков)
1. United
States Patent № 5,153,901. Shoulders
http://www.google.com/patents?hl=de&lr=&vid=USPAT5153901&id=9AsmAAAAEBAJ&oi=fnd&dq=US+Patent+%23+5018180+++++&printsec=abstract#v=onepage&q=US%20Patent%20%23%205018180&f=false
2. Ken Shoulders' Electrum Validum (EV). Robert A. Nelson
http://www.rexresearch.com/ev/ev.htm
3. Observations on the Role of Charge Clusters in
Nuclear Cluster Reactions. Ken Shoulders
and Steve Shoulders
http://www.svn.net/krscfs/nev%20clusters%202.pdf
4. Истолрия изобретения и исследований когерера. Л.Н.
Крыжановский
http://ufn.ru/ufn92/ufn92_4/Russian/r924d.pdf
5. Эмиссия
электронов из проводников. Кузнецов С. И.
http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F1%F2%E0%F2%E8%EA%E0.%20%CF%EE%F1%F2%EE%FF%ED%ED%FB%E9%20%D2%EE%EA/06-1.htm
6. Remediation of Radioactive Emissions in Spe nt
Nuclear Fuels using High Density Charge
Cluster Techniques. David Yurth
http://blog.hasslberger.com/docs/EVO_Nuclear_Remediation.pdf
7. Список работ
Кена Шоулдерса
http://www.svn.net/krscfs/
8. Зарядовые
кластеры, удерживаемые самосогласованным полем. В.Г.Сапогин.
http://egf.tti.sfedu.ru/egf_files/11_308.pdf
9.
Кристаллическая плазма. Гринев В. Т.
http://www.termoreactor.ru/
Ключевые слова:
Ken Shoulders, Шоулдерс, зарядовый кластер, Charge Clusters, High Density Charge Cluster, когерер, Бранли, Росси, Фоккарди, Гринев, LENR, Zero-Point Field,
трансмутация, нанопорошок никеля
[Home] [ Glav]
|