電磁爆發原理反重力器試驗的難點和技術瓶頸

2020-10-23 21科學之家

反重力器是人們千百年以來夢寐以求的至寶,從人類飛向藍天,初步了解了宇宙空間構造,人們就嚮往著走向宇宙深空,進行星際旅行。
而現有的噴射型推進系統由於距離和效率的限制滿足不了人們的這一需求,從這一點上講,反重力飛行器的問世將是革命性的,它的價值是不言而喻的。

實際上,對於反重力器的研究並不是很簡單的一件事。其中很多技術問題都達到了人類目前所掌握的技術極限。單單憑藉某個或者某幾個人的財力物力是很難實施成功的,也只有資金實力雄厚, 又能充分調動世界上最優秀的各方面人力資源的組織機構才有可能把這樣的研究和試驗進行下去。

下面部分將較為粗略的分析一下反重力器試驗的難點和技術瓶頸,我們也可以藉此對人類進行反重力器探索和研製工作的難度作一個大致的了解。
若只從電磁爆發基本原理上看,反重力器的結構並不複雜。正如噴射火焰或者物質就能產生反作用力使火箭升空一樣。火箭升空原理很簡單,但目前並不是所有國家都掌握了火箭運載技術,其中的關鍵就在於還很多不容易解決的技術細節存在。
在 《值得研究的電磁爆發現象》 中也大略分析了一些產生反重力效果的電磁爆發原理實驗難點,但是還有幾點是這裡要補充的。

如果要成功完成電磁爆發實驗,大致要解決以下幾 個主要技術難題:
一是要使內部轉盤產生異常高的自轉角速度;
二是電感外圈與內部轉盤的電絕緣問題。
如果要從成功產生電磁爆發,到進一步完成用於星際旅行的飛碟研製,那還要解決的問題是:
高強度電場和磁場對電子控制設備的屏蔽問題;
高強度電場和磁場環境下的生命保障系統;
以及高強磁場區域內的對外通訊和聯繫等一系列問題。
在以上所列這些條目中,任何一個都不是很容易解決的問題,
其中電感外圈與內部轉盤的電絕緣問題是一個最重大的瓶頸性問題。
這裡的電絕緣性能將直接關係反重力器發動機所能達到的最高電壓和最高磁場強度。飛碟旋轉內盤上面產生的最高電壓強度與抗電擊穿介質圈層的耐壓特性是直接相關的。
實際情況是,抗電擊穿介質圈層能夠隔離住多高的電壓,飛碟的內盤和電感外圈之間就能夠產生多高的電壓。如果抗電擊穿介質圈層的耐壓特性不高,那麼, 旋轉內盤與電感外圈之間就容易產生放電現象,
旋轉內盤的周圍也就積聚不了較多的靜電荷。旋轉內盤周圍若不能積聚大量電荷,那麼運動的內盤周圍也就不能產生較大的圓形電流。
不能產生圓形電流也就不能產生垂直穿越內盤平面的電磁場,那麼,最終會導致電磁爆發機制不能正常被激發,就不可能在碟翼上產生超級強大的電場和磁場。
所以,電感外圈與內部轉盤的電絕緣問題,是一個具有決定性的瓶頸問題,提高電感外圈與旋轉內盤之間的 抗電擊穿介質圈層的耐壓特性很重要。
經計算, 現有一些常用耐壓介質材料不能滿足這樣高的耐壓強度要求,這需要依靠新的抗電擊穿介質材料的研發。提高介質圈層的耐壓特性這一技術問題不解決好,反重力器很難研製成功。

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