Longitudinális és transzverzális hullám tesztek
created on 10-01-98 - JLN Labs - last update on 04-09-99
A következőkben egy elektromos hullám kísérlet demonstrálja az inverz kapcsolatot a tekercs, vagy mágneses induktor és a kapacitás, vagy elektromos induktor között, és felhasználásukat az elektromágneses mező komponensek továbbadásában.
Egy analóg computernél megszokás vizsgálni a transzverzális és a longitudinális hullámok elektromágneses mező komponenseinek téreloszlását az átviteli vonal mentén két különböző konfigurációban (LMD/TEM).
Ez az az elektromosság amit Tesla az ő Nagyító Rádióadójából terjesztett. Tesla Nagyító Rádióadójában, az energia folyamatosan oda-vissza verődött a Föld és a visszatükröződő kapacitás között olyan gyakorisággal, mint amekkora a Föld természetes frekvenciája...
Referenciák:
1. Borderland Labs; Transverse & Longitudinal Electricity [video], BSRF,
Bayside, California, 1988.
2. Borderland Labs; Tesla's Longitudinal
Electricity [video], BSRF, Bayside, California, 1988.
Teszt 1.) A TEM Transzmissziós Vonal:
A TEM (Transzverzális Elektromágneses) vonal analóg szimulációja a transzverzális EM hullámok két párhuzamos vezetékből történő térbeli tovaterjedésének. Ez a hagyományos áramlása az EM sugárzásnak.
Bemenet
Kimenet
---TEM
hullám iránya--->
Észreveheted, hogy a mágneses energia a térben ellentétes irányú a dielektrikus energiával
Teszt 2.) A LMD Átviteli Vonal:
Az LMD (Longitudinális Magneto-Dielektromos) vonal analóg szimulációja a longitudinális EM hullámok két párhuzamos vezetékből történő térbeli tovaterjedésének. Ez hagyományostól eltérő áramlása az EM sugárzásnak.
----LMD Hullám iránya---->
Észreveheted, hogy a Mágneses energia tébeli kapcsolatban van a Dielectric energiával
A mágneses indukció mérésére használt módszer
Kiegészítő megjegyzések:
Minden
tekercs le lett ellenőrizve ( egy LC oszcillátor áramkörben),
így el lehetett érni ugyanazt az induktivitás értéket
(L=1,58mH).
Tekercsek adatai (L1..L8): kb 150 menet ( l = 85mm) d = 4/10mm
ferrit rúdon ( l =120mm, d =9mm)
Minden feszültség mérés egy oszcilloszkóp segítségével lett végrehajtva.
Egy magyar
találmány: Fiser Tivadar, szabadenergia.lap.hu hírlevél olvasó, közzétette
találmányát. |
Néhány érdekes referencia dokumentum:
1. Introduction to Dielectric & Magnetic Discharges in Electrical Windings,
B.S.R.A. No TE-2, 1982
2. Electric Discharges, Waves, and Impulses.
Chapter II, by Charles P. Steinmetz, McGraw Hill, N.Y. 1914, 2nd Ed.
3.
Symbolic Representation of the Generalized Electric Wave, by Eric Dollard,
B.S.R.A. No TE-4, 1985.
4. Symbolic Representation of Alternating
Electric Waves, by Eric Dollard, B.S.R.A. No TE-3, 1985.
5. Theory and
Calculation of Alternating Current Phenomena, Chpt.V, by C.P. Steinmetz, McGraw
Hill N.Y. 1900, Third Edition
6. The Imaginary of Algebra, pages 33-35,
by Alex McFarlane, American Association for the Advancement of Science, Vol XLI
(1891-1894)
7. The Principles of the Algebra of Physics, A.McFarlane,
American Association for the Advancement of Science, Vol XL (1891-1894) page
77.
8. Condensed Intro to Tesla Transformers, by Eric Dollard, B.S.R.A.
1986.
9. Theory of Wireless Power, By Eric Dollard, B.S.R.A.
1986.
10. Electromagnetic Theory, Oliver Heavyside, Chelsea
Press.
11. Theory and Calculation of Transient Waves and Electric
Oscillations, "Transients in Time & Space." C.P. Steinmetz, McGraw Hill,
1910 Third Edition.
12. Impedance, Angular Velocities & Frequencies
of Oscillating Currents, by A.E. Kennelly, Institute of Radio Engineers, Nov. 3,
1913.
13. Vector Power in A.C. Circuits, A.E. Kennelly, Proc. A.I.E.E.,
June 29, 1910.
Fordította: Tuvok 2003.07.22