Технологии псевдоповерхностей высших порядков на грани науки и фантастики. Владимир Игоревич Хаустов
Читать онлайн книгу.магнитных зеркал, в ГА-двигателях камера имеет специфическую геометрию. Обладает переменной отрицательной кривизной и направленным выходным сегментом. Содержит внутреннюю фокусную зону (или несколько) для волнового замыкания. Выходная секция играет роль геометрического сопла – под контролем самоформирующегося фронта.
Это создаёт условия для выброса "волновой струи" – направленного выброса массы (например, плазмы, газа, акустического импульса) без сжимающей форсунки, а только за счёт гео-модулируемой энергии.
3. Передача импульса волной
Волна (например, акустическая или тепловая ударная волна) генерализуется внутри структуры путём геометрического наклона и направленного сдвига метрики волна «ведёт» набегающую массу (или взаимодействует с внутренней плазмой). Это даёт возможность передать часть кинетической энергии набегающим ионизированным частицам – на выходе возникает реактивный выброс.
Типы используемой волны:
– Акустическая сверхзвуковая (в ультратонких слоях и средах);
– Оптическая/лазерная в импульсно-локализованных псевдооболочках;
– Электромагнитная (в СВЧ или ТГц-диапазоне, возбуждающая ионизированный газ);
– Плазменная (внутри псевдогеометрически закрытых плазменно-резонансных «капсул»).
Сценарии активации:
– механическое возбуждение волны (удар, резкий импульс);
– лазерное или токоимпульсное возбуждение внутри объёма;
– перепад температуры (термоактивация);
– внешний управляющий сигнал (например, поле) запускает переход в бегущую моду.
Применения:
1. Плазменные выбросные модули
Топологические камеры с формой псевдопараболоида могут накапливать плазму и выпускать её направленно в момент фокусного схлопывания. Это возможно использовать:
– в микроприводах для маневров спутников и наноспутников;
– в импульсной коррекции орбиты с минимальным энергорасходом;
– в импульсных модулях ультрафаст-валидации плазменной среды.
2. Геоакустические двигатели
В жидких или плотных средах можно использовать многократно отражающиеся акустические волны, сжимающиеся до квазимоментума и выходящие через микросопло. Получается:
– Удержание массы без внешней оболочки;
– Выброс акустическим резонансом без газа/топлива.
3. Плотностные фазовые выбросы
В технологиях испарения, сублимации и физического отрыва материала – пластина может снимать/отрывать микрообъект под действием геометрически сформированной волны изнутри.
4. Геоимпульсные стартеры. Предлагается использовать ГА-структуры в качестве:
– пусков механических или микромеханических систем (в роботах, БПЛА);
– мгновенных акустических или термальных запусков процессов (например, кристаллизации, поджига, смешивания);
– маломассовых выталкивателей в средах без магнетики