Знания и опыт – для высоких технологий
2 Ноя
Инженерные основы новой энергетики: солитонные представления волнового движения энергии в квантовом вакууме как альтернативном источнике энергии, инженерные модели энергии.
В книге рассмотрена система «солитонных представлений» об энергетических волновых процессах, происходящих в квантовом вакууме и в материальных объектах вещественного мира, которые исследуются как полевые формы существования энергии. Будучи незамкнутыми термодинамическими системами, они обмениваются с квантовым вакуумом энергией. В материальных средах всегда существуют т. н. «коллективные взаимодействия» элементарных геометрических структур, из которых эти среды составлены. Волновое движение энергии – способ реализации обменных процессов между материей и квантовым вакуумом.
Процессы обмена несимметричны: ток энергии из квантового вакуума в объект, а через него – в окружающее пространство, преобладает над стоком энергии из окружающего пространства через объект – в квантовый вакуум. Материя существует как следствие названной асимметрии, образована действием суперпозиции «встречных волн» в бесконечно широком диапазоне частот, которые рассматриваются в гипотетическом «стробоскопе солитонных представлений» как «стоячие волны», параметры которых характеризуют материю как зарядовую асимметрию энергии. Но наблюдается материя, в качестве реальных объектов, только в ограниченных диапазонах резонансных частот стоячих волн – трёхмерных солитонов шарообразной формы.
«Стоячие волны» методологически рассматриваются как два взаимосвязанных вида энергии в виде системы солитонов разных геометрических масштабов. Сконденсированная энергия – вся наблюдаемая материя вещественного мира, геометрической моделью которой приняты оболочки сферических солитонов – области резонансных диапазонов частот. Несконденсированная энергия – энергия за границами резонансного диапазона, так же существует в виде солитонов, параметры которых ненаблюдаемы, вследствие недостаточной плотности сконденсированной составляющей энергии.
Концепция двух видов энергии не отменяет действующую в науке энергетическую концепцию и ранее открытые на её основе законы природы. Описаны примеры использования квантового вакуума в действующих технических системах.
Книга будет интересна учёным, инженерам, изобретателям, преподавателям, аспирантам и студентам вузов, государственным чиновникам, руководителям предприятий и бизнеса, призванным ответственно решать прикладные задачи освоения энергии квантового вакуума.
ISBN 978-5-94424-094-1
© А. Н. Власов, 2008.
© С. В. Галкин, 2008.
© Ю. И. Гребенченко, 2008.
© О. В. Ольшанский, 2008.
© О. О. Тужиков, 2008.
© Оформление ООО «Принт», 2008.
2 Ноя
Энергия и физический вакуум. Информационно-волновые процессы в природе и технике.
В настоящем издании определены физические условия для преодоления запрета второго закона термодинамики на осуществление двигателя второго рода. Работа выполнена на основе концепции двух видов энергии. В качестве геометрической модели энергии рассматривается солитон – трехосный эллипсоид, поверхность которого – геометрическая модель сконденсированной энергии, а объем – несконденсированной — в отличие от общепринятой в современном естествознании концепции только одного вида сконденсированной энергии.
(далее…)
2 Ноя
Детерминированность квантового вакуума
В настоящей книге вниманию читателей предложены результаты исследования детерминированности квантового вакуума, как альтернативного источника энергии. Исследование вакуума проведено путём анализа и обобщения имеющихся фактов из окружающегося мира,на основе исходных положений, обусловленных концепцией двух видов энергии – сконденсированной и несконденсированной.
Квантовый вакуум впервые рассматривается как вполне детерминированная энергетическая система. Показано соответствие его детерминированности бесспорно установленным в естествознании базовым принципам – началам термодинамики, законам сохранения импульса и углового момента… Но в концепции двух видов энергии базовые принципы получили более широкое физическое содержание. Например, коэффициент полезного действия, применяемый в промышленности, утратил признак научно-технического или конструкторско-технологического совершенства машины: в геометрических масштабах вакуума КПД любой технической системы равно 1, что мы показали в книге «Инженерные основы новой энергетики» (10).
После введения в анализ понятия «пространство», методологически принято и на основании известных математических свойств, эмпирических фактов и работ ряда учёных показано, что квантовый вакуум обладает геометрическими свойствами одностороннего бесконечно мерного пространства, обладает также фундаментальными физическими свойствами,
благодаря которым он может быть использован в качестве источника энергии, неограниченного по мощности и формам получаемой сконденсированной энергии.
Детерминированность вакуума позволила построить систему взглядов, в которой нашли место эмпирические факты и физико-химические свойства материи-энергии, предсказанные квантовой механикой и квантовой электроникой. В концепции двух видов энергии
избранные физико-химические законы, эффекты и математико-физические парадоксы рассматриваются на основе известных положений математики и классической механики, как реперные свойства и проявления квантового вакуума – энергии.
Исследования были направлены на поиски единых закономерностей в энергетической системе «квантовый вакуума – вещественный мир», массовости и привычности их проявлений в природе, науке и технике, как следствий детерминированности.
2 Ноя
Энергия и физический вакуум. Информационно-волновые процессы в природе и технике.
В настоящем издании определены физические условия для преодоления запрета второго закона термодинамики на осуществление двигателя второго рода. Работа выполнена на основе концепции двух видов энергии. В качестве геометрической модели энергии рассматривается солитон – трехосный эллипсоид, поверхность которого – геометрическая модель сконденсированной энергии, а объем – несконденсированной — в отличие от общепринятой в современном естествознании концепции только одного вида сконденсированной энергии. Новая концепция позволила применить для анализа свойств квантового вакуума общеизвестные эмпирические положения физики и положения классической математики. При этом в энергиях и вещественного мира, и квантового вакуума удалось обнаружить общие единые свойства энергии. Полученные результаты не опровергают законы физики, но противоречат положениям теоретической физики, поэтому могут обсуждаться при условии принятия концепции двух видов энергии с целью выяснения того, что даёт инженерам и ученым новая концепция.
Работа носит утилитарный характер и адресована специалистам различного профиля,
призванным решать научно-технические проблемы и задачи, связанные с преобразованием
энергии квантового вакуума. В книге изложены результаты поиска физического содержания
и принципов преобразования в технических системах энергии квантового вакуума в известные формы энергии вещественного мира. Показано, что закон сохранения энергии соблюдается и применительно к энергии квантового вакуума, однако утрачивает догму абсолютности. Авторский коллектив выражает глубокую благодарность за научную поддержку и разностороннюю помощь при разработке концепции двух видов энергии физического вакуума О. В. Бецкому, В. Н. Волченко, С. В. Галкину.
2 Ноя
Пространство, время и сознание в квантовом вакууме.
В настоящей книге рассматриваются необходимые основания и условия преобразования энергии квантового вакуума для нужд промышленности. «Пространство», «время» и «сознание» – так названы три частотных диапазона преобразований двух видов энергии, в
которых может быть обеспечена наибольшая мощность «прямого получения» т. н. «дополнительной энергии». Поначалу это будет происходить путём неограниченного увеличения эквивалентов традиционных преобразований в промышленности известных форм сконденсированной энергии – электрической, механической, лучистой, химической… Названные диапазоны различны по ширине и «местоположению» на гипотетической бесконечно длинной числовой оси натуральных «чисел-частот» названных преобразований. Это те частотные диапазоны, в которых оба вида энергии недоступны для прямых измерений: сконденсированная – вследствие малости геометрических размеров (масштабов) и малой плотности её переносчиков, а несконденсированная – согласно принятым исходным положениям. Возмущая на этих частотах «бесконечно большую» плотность несконденсированной энергии, подаваемую на вход в технический «преобразователь энергии вакуума», можно получить на выходе из него любую заданную по величине мощность конденсации и любой заданный итог конденсации энергии – форму, мощность и количество сконденсированной энергии, в том числе в виде атомов и молекул заданного вещества. Натуральные числа, будучи векторными потенциалами энергии, рассматриваются в качестве объективных отображений свойств энергии квантового вакуума, недоступных для прямых измерений техническими средствами, но доступных для анализа человеческим мозгом.
2 Ноя
Квантовый вакуум – постоянная опасность
По результатам исследования детерминированности квантового вакуума, проведённого авторами в период 2000–2009 г., рассмотрены инженерно-технические рекомендации по проведению экспериментов с целью подтверждения его применения в промышленности качестве источника энергии. Область применения квантового вакуума достаточно широка: от рискованного вмешательства в глобальные атмосферные, электромагнитные и тектонические процессы в масштабах Земли и макромасштабах промышленной энергетики, до наномасштабов в электронике, биофизике, генетике и медицине, и пикомасштабах управления ходом времени и человеческим разумом – также рискованных. В книге кратко изложены избранные вопросы, выводы и технические рекомендации, как предварительный итог исследований вакуума. Они достаточно сложны для решения созидательных задач, т. к. требуют высокого уровня развития нанотехнологий, но сравнительно просты для военного применения. Во всех случаях они опасны непредсказуемыми последствиями как в военном применении, даже по-сравнению с атомным оружием, так и при внедрении в промышленность и широком применении в повседневной жизни людей. Книга предназначена вниманию инженеров и учёных – специалистов, работающих в области энергетики и нанотехнологий.