Этот отпечаток от двигателя "летающей тарелки" появился 5 июня. New Farm
- nr Chiseldon, Wiltshire. 5th June 2009.
Источник Обсуждение Микроволновый
двигатель, отпечаток от которого мы видим на фотках, интересен тем, что
смещением внутреннего диска можно шунтировать соответствующие внешние
секции источника энергии, перераспределяя энергию между оставшимися
секциями. Поворот того же диска позволяет раскручивать "тарелку" вокруг
оси.
Любопытно, что смещение центрального диска будет действовать точно
так же и при его вращении. Этот след отпечатался от похожей "летающей
тарелки", у которой центральный диск вращался. Попробуйте восстановить
структуру центрального диска этой "тарелки", которая отпечаталась бы от
неподвижного диска.
Похоже, что
Уилтширский "пропеллер" имел прототип, от которого отпечатался этот Crop Circle 29-го июна 1999 года...
Перераспределение мощности источника
энергии-двигателя хорошо тем, что суммарная мощность получается больше,
чем в случае изолированных сегментов источника энергии. В данной
конструкции выигрыш в 3 раза. Перегрев двигателей-шевронов можно
избежать вращением "тарелки". В этом случае три двигателя будут
работать по очереди.
Особый
интерес у меня вызывает возможность смоделировать перекос полей при
смещении центрального диска. С таким явлением мы уже встречались на
примере выпаривательного комплекса "шепчущей галереи" из Земпоалы:
ПодробностиПопробуем обнаружить перекос СВЧ поля супермагнетрона
Уилтширский "Пропеллер" при смещении центрального диска.
Алгоритм создания модели
Уилтширский "пропеллер"1. Создаём цилиндр радиусом 100, высотой 10 (по оси Z)
2. Отодвигаем на 100 по оси X.
3. Поворачиваем с дублированием вокруг Z на 120 (число элементов 3)
4. Объединяем два элемента (повёрнутые на 120 и 240)
5. Вычитаем их из первого.
6. Создаём цилиндр радиусом 50, высотой 10 (по оси Z)
7. Отодвигаем
на 100 по оси X
8. Вычитаем из большой фигуры малую.
9. Создаём цилиндр радиусом 102, высотой 10 (по оси Z)
10.Создаём цилиндр радиусом 98, высотой 10 (по оси Z)
11.Вычитаем из цилиндра 102 цилиндр 98.
12.Вычитаем из сложной фигуры кольцо.
13.Создаём цилиндр радиусом 98, высотой 10 (по оси Z)
14.Создаём цилиндр радиусом 94, высотой 10 (по оси Z)
15.Вычитаем из цилиндра 98 цилиндр 94.
16.Создаём цилиндр радиусом 106, высотой 10 (по оси Z)
17.Создаём цилиндр
радиусом 102, высотой 10 (по оси Z)
18.Вычитаем из цилиндра 106 цилиндр 102.
19.Объединяем два кольца.
20.Создаём треугольную призму
-50,0,0
-280,0,0
Z
10
3
21.Вычитаем эту призму из двойного кольца.
22.Объединяем полученные фигуры.
23.Поворачиваем с дублированием на 120 и 240 градусов (3 элемента).
24.Объединяем.
25.Создаём цилиндр радиусом 29, высотой 10 (по оси Z)
26.Объединяем
27.Создаём цилиндр радиусом 25, высотой 10 (по оси Z)
28.Вычитаем маленький цилиндр из большой фигуры.
29.Создаём цилиндр радиусом 104, высотой 10 (по оси Z), смещённый на 100 по X
30.Поворачиваем с дублированием на 120 и 240 (по Z)
31.Объединяем три цилиндра.
32.Создаём цилидр радиусом 250, высотой 10 (по оси Z)
33.Вычитаем из цилиндра 250 фигуру из 3 цилиндров.
34.Создаём цилиндр радиусом 50, высотой 10 (по оси Z)
35.Отодвигаем на -100 по X
36.Поворачиваем с дублированием на 120 и 240
37.Объединяем три круга радиусом
50.
38.Вычитаем фигуру из трёх кругов из самой крупной фигуры.
39.Объединяем всё.
40.Создаём цилиндр радиусом 250, высотой 60 на уровне -10 по Z.
41.Вычитаем из этого цилиндра сложную фигуру.
42.Устанавливаем прозрачность объекта на уровне 0.95
43.Создаём цилиндр радиусом 29 и высотой 20 (по Z)
44.Создаём цилиндр радиусом 25 и высотой 20 (по Z)
45.Вычитаем цилиндр 25 из цилиндра 29
46.Вычитаем получившуюся трубу из большой фигуры.
47.Устанавливаем частоту 0.9
ГГц
48.Запускаем на счёт.
А теперь по порядку...
1. Создаём цилиндр радиусом 100, высотой 10 (по оси Z)
2. Отодвигаем на 100 по оси X.
3. Поворачиваем с дублированием вокруг Z на 120 (число элементов 3)
4. Объединяем два элемента (повёрнутые на 120 и 240)
5. Вычитаем их из первого.
Фотоальбом Уилтширский "пропеллер"
6. Создаём цилиндр радиусом 50, высотой 10 (по оси Z)
7. Отодвигаем на 100 по оси X
8. Вычитаем из большой фигуры малую.
9. Создаём цилиндр радиусом 102, высотой 10 (по оси Z)
10.Создаём цилиндр радиусом 98, высотой 10 (по оси Z)
11.Вычитаем из цилиндра 102 цилиндр 98.
12.Вычитаем из сложной фигуры кольцо.
13.Создаём цилиндр радиусом 98, высотой 10 (по оси Z)
14.Создаём
цилиндр радиусом 94, высотой 10 (по оси Z)
15.Вычитаем из цилиндра 98 цилиндр 94.
16.Создаём цилиндр радиусом 106, высотой 10 (по оси Z)
17.Создаём цилиндр радиусом 102, высотой 10 (по оси Z)
18.Вычитаем из цилиндра 106 цилиндр 102.
19.Объединяем два кольца.
20.Создаём треугольную призму
-50,0,0
-280,0,0
Z
10
3
21.Вычитаем эту призму из двойного кольца.
22.Объединяем полученные фигуры.
23.Поворачиваем
с дублированием на 120 и 240 градусов (3 элемента).
24.Объединяем.
25.Создаём цилиндр радиусом 29, высотой 10 (по оси Z)
26.Объединяем
27.Создаём цилиндр радиусом 25, высотой 10 (по оси Z)
28.Вычитаем маленький цилиндр из большой фигуры.
29.Создаём цилиндр радиусом 104, высотой 10 (по оси Z), смещённый на 100 по X
30.Поворачиваем с дублированием на 120 и 240 (по Z)
31.Объединяем три цилиндра.
32.Создаём цилидр радиусом 250, высотой 10 (по оси Z)
33.Вычитаем из цилиндра 250 фигуру из 3 цилиндров.
34.Создаём цилиндр радиусом 50, высотой 10 (по оси Z)
35.Отодвигаем на -100 по X
36.Поворачиваем с дублированием на 120 и 240
37.Объединяем три круга радиусом 50.
38.Вычитаем фигуру из трёх кругов из самой крупной фигуры.
39.Объединяем
всё.
40.Создаём цилиндр радиусом 250, высотой 60 на уровне -10 по Z.
41.Вычитаем из этого цилиндра сложную фигуру.
42.Устанавливаем прозрачность объекта на уровне 0.95
43.Создаём цилиндр радиусом 29 и высотой 20 (по Z)
44.Создаём цилиндр радиусом 25 и высотой 20 (по Z)
45.Вычитаем цилиндр 25 из цилиндра 29
46.Вычитаем получившуюся трубу из большой фигуры.
В
этой резонансной системе могут возникать моды, похожие на моды
"шепчущей галереи, если у "летающей тарелки" сделать "двойное дно"
При
"заземлении" на корпус центральной части получаются моды, напоминающие моды полосковых резонаторов.
При
незначительном (доли процента от габаритных размеров) смещении
центральной части резонансной системы возникает ярко выраженный перекос
электромагнитного поля.
Электрическое поле концентрируется на концах "шеврона"...
Поверхностный ток распределяется, как в классическом двигателе-шевроне.
Электрическое поле (изменение цвета) и магнитное поле (стрелки)В
результате смещения центральной части резонансной системы можно
эффективно перераспределять мощность источника энергии, направляя её
преимущественно в один из трёх двигателей-шевронов.
А
вместе с перераспределением мощности между шевронами,
перераспределяется и сила тяги... Достоинством этой конструкции
является регулируемая тройная
сила тяги при постоянном тепловом режиме элементов двигателя.
Представьте
себе, что Вы можете в три раза быстрее разгоняться, не создавая
перекоса температурного поля двигателя. Величина предельного ускорения
- главный параметр "летающей тарелки". Кто быстрее разгоняется, того
невозможно догнать :)
Близится эра микроволновой энергетики.
Заслуга
в этом исследовании принадлежит многим
людям, в т.ч. подписчикам рассылки "Новости лаборатории Наномир",
которым я очень благодарен. Ваш вклад может оказаться решающим.
С
1993-го года, когда я впервые задумался о создании микроволнового
источника энергии, были проведены сотни измерительных и десятки мощных
экспериментов, направленных на создание нового источника энергии. За
это время я продумал тысячи разных типов микроволновых источников
энергии и двигателей, многие из которых удалось смоделировать в
программе HFSS. В связи
с отсутствием нормального финансирования мне приходится ломать голову
над удешевлением процесса создания микроволновой энергетики, что в свою
очередь ведёт к затягиванию сроков.
Итак,
что мы имеем на сегодняшний день? Уже подготовленный эксперимент.
Изготовлен рубиновый резонатор, найдена и опробована в действии
установка с ЛБВ, досканально обсуждался ход эксперимента с ведущими
специалистами в этой области. По моей интуитивной оценке микроволновая
энергетика может быть создана в процессе проведения ближайшего
эксперимента. Чтобы провести эксперимент с ЛБВ (34 ГГц, 2кВт) не
хватает 2000 долл (работа специалистов, обслуживающих установку). Со
стороны лаборатории Наномир всё готово:
1. Рубиновый резонатор.
2. Согласующие элементы из ИАГ(иттрий-алюминиевого граната).
3.
Контрольно-измерительная аппаратура (детекторная секция + осциллограф C1-117)
4. Фото- и видеорегистрирующая аппаратура.
Дело за малым - оплатить работу специалистов, обслуживающих установку с ЛБВ.
Как перечислить деньги и сколько уже собрано см. http://www.shestopalov.org/efir/kushelev.htm
(О перечислении
просьба сообщить на форуме)
Напомню, что первое включение ЛБВ состоялось в феврале 2009г.: http://nanoworld.narod.ru/146.htm