Технологии псевдоповерхностей высших порядков на грани науки и фантастики. Владимир Игоревич Хаустов

Читать онлайн книгу.

Технологии псевдоповерхностей высших порядков на грани науки и фантастики - Владимир Игоревич Хаустов


Скачать 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


Скачать книгу