Wahrheit Und Fiktion Von EH-Antennen - Alternative Ansicht

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Anonim

Spin-Funkkommunikation mit elektromagnetischem Feld

Seit dem Ende des letzten (XX) Jahrhunderts begannen Funkamateure in vielen Ländern, "sehr seltsame" Antennen zu betreiben. Diese Antennen sind als CFA, A oder EH bekannt. EH ist ein lebhafter Vertreter dieser "seltsamen" Antennen unter Funkamateuren. Es ist ziemlich schwierig, ein anderes Gerät zu finden, das in der Geschichte so viele Missverständnisse und Widersprüche hervorrufen könnte. Ein riesiges Meinungslager sagt, dass die EH-ANTENNE eine sehr schlechte Antenne ist. Es ist schlechter als ein verkürzter Dipol oder ein verkürzter Stift. Das kleine Meinungslager sagt, dass die EH-Antenne eine sehr gute Antenne ist. Es hat sehr kleine Abmessungen, die nicht den Wellengrößen entsprechen, und funktioniert dennoch recht gut. Der EH kann Funkkommunikation bereitstellen, wo herkömmliche Antennen dies nicht können. Beide Meinungslager können nicht verstehen, dass etwas an der EH-Antenne so NEU ist,was der modernen Wissenschaft nicht bekannt ist.

Jede herkömmliche Antenne arbeitet mit der Dynamik der Vorwärtsbewegung elektrischer Ladungen in den Elementen ihrer Struktur. Jetzt gibt es bereits viele Forschungs-, experimentelle und wissenschaftlich-theoretische Arbeiten zu EH-Antennen, die deutlich zeigen, dass diese Antenne bei allen üblichen Eigenschaften wirklich schlechter ist als verkürzte Stäbe oder Dipole. Das ist großartig. Das musste bewiesen werden. Dies zeigt, dass die dauerhafte Dynamik elektrischer Ladungen in der EH-Antenne sehr schlecht ist. Darüber hinaus verstehen die Forscher der EH-Antenne nicht, dass die Translationsdynamik elektrischer Ladungen in der EH-Antenne im Allgemeinen PARASITISCH ist. Die EH-Antenne kann nur mit herkömmlichen Antennen arbeiten, da sie über diese kleine PARASIT-Komponente verfügt.

Das Design der EH-Antenne ist so gestaltet, dass die elektrischen Ladungen in ihrem Zylinder eine dominante Rotationsbewegung (Spin) haben. Dies ist der grundlegende Unterschied zwischen der EH-ANTENNE und allen herkömmlichen Antennen. Herkömmliche Antennen arbeiten also mit der PASSIVEN Bewegung elektrischer Ladungen, und die EH-Antenne arbeitet mit der ROTARY (Spin) -Bewegung elektrischer Ladungen. Bei einer Funkverbindung arbeitet die EH-Antenne mit einer EH-Antenne viel besser als mit einer herkömmlichen Antenne.

Jede elektrische Ladung (Elektron) hat immer zwei Komponenten in der Dynamik - translatorisch und rotatorisch. Der magnetische Induktionsvektor einer dynamischen elektrischen Ladung ist KOMPLEX, dh er besteht aus zwei orthogonalen Vektoren mit unterschiedlichen Eigenschaften. In modernen Lehrbüchern wird der Vektor der magnetischen Induktion einer dynamischen elektrischen Ladung bisher durch eine einzige (einzelne) translatorische dargestellt. Die EH-Antenne hat die unbekannte zweite Komponente des COMPLEX-Vektors der magnetischen Induktion elektrischer Ladungen (Elektronen) aktiviert. Die Dynamik des elektromagnetischen Feldes elektrischer Ladungen (Elektronen) von jeder Komponente (translatorisch und rotatorisch) hat im Raum völlig unterschiedliche Eigenschaften. Leser mit einem hohen Kenntnisstand auf dem Gebiet der Radiophysik und Elektrophysik können die Theorie einsehen und verstehendass der unbekannte Vektor Hz einer elektrischen Ladung (Elektron) mit ungewöhnlichen Eigenschaften die EH-Antenne auf einen absolut unbekannten Weg in der Wissenschaft brachte. Dies ist eine UNBEKANNTE FUNKKOMMUNIKATION AUF EINEM ELEKTROMAGNETISCHEN SPIN-FELD im Weltraum.

Ich habe lange Zeit ein großes Hindernis im "Verständnis" der EH-Antenne beobachtet. Bis vor kurzem hat der Autor Ted Hart selbst nicht wirklich verstanden, was passiert ist, was passiert ist. Und vor allem hat er selbst nicht verstanden, warum die klassische Theorie der Antennengeräte (zumindest nach Eisenberg) nicht daran "festhält" und NICHT daran festhält. Fliegt ab wie ein Hut von einem Löwenzahn im Wind. Die Sache geschah GRUNDLEGEND.

Abb. 1 EH-Antenne (20 Meter) bei T. Hart auf seinem Gartenbauernhof
Abb. 1 EH-Antenne (20 Meter) bei T. Hart auf seinem Gartenbauernhof

Abb. 1 EH-Antenne (20 Meter) bei T. Hart auf seinem Gartenbauernhof.

Bei jeder ersten herkömmlichen Antenne, auf die gestoßen wird, haben die elektrischen Ladungen in den Antennenelementen eine dominante PERMANENTE periodische Bewegung mit dem Empfang der entsprechenden Wirbelkomponenten der E-Mail. und der Zauberer. Felder.

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Bei der EH-Antenne wird der gesamte Effekt durch elektrische Ladungen im mittleren Zylinder erzeugt. Die Coulomb-Ebene verläuft durch den mittleren Zylinder. Dies ist die Ebene, in der die gegenphasigen Magnetflüsse von gegenphasigen Spulen "mit ihren Köpfen kollidieren". In dieser Ebene können elektrische Ladungen keine dominante Translationsbewegung haben. Sie beginnen DANCING TWIST an Ort und Stelle mit der Frequenz des Senders. Es kann auf eine andere Weise gesagt werden - sie machen "Tick-tock", wie das Pendel einer mechanischen Uhr.

Abb. 2. Platzierung der gegenphasigen Spulen
Abb. 2. Platzierung der gegenphasigen Spulen

Abb. 2. Platzierung der gegenphasigen Spulen.

Was passiert, wenn sich das Elektron dreht? Wird es in diesem Fall etwas Magnetisches geben? Ja, es wird Bohrs Magneton oder auf andere Weise den Spinmoment geben. Sie wissen sehr gut, wie groß der Unterschied zwischen dem Spin-Moment (Bohr-Magneton) und dem Moment der Translationsbewegung ist. Dies ist "Fedot, aber nicht der eine". Das Berechnen und Einstellen von gegenphasigen Spulen ist sehr problematisch. Wenn zwei identische gegenphasige Spulen des VLF-Bereichs sehr nahe beieinander liegen, tendiert die Gesamtinduktivität zu 0 und die Resonanz kann im Zentimeterbereich erfasst werden. In der Praxis ist die Ausgangskeule einer solchen VLF-Spule bereits eine notwendige Induktivität im Zentimeterbereich.

Abb. 3: Auf dem Coulomb-Quadrat beginnen sich die Elektronen zu drehen
Abb. 3: Auf dem Coulomb-Quadrat beginnen sich die Elektronen zu drehen

Abb. 3: Auf dem Coulomb-Quadrat beginnen sich die Elektronen zu drehen.

Highlights in den Figuren.

Abb. 4. Spulenanschlussdiagramm
Abb. 4. Spulenanschlussdiagramm

Abb. 4. Spulenanschlussdiagramm.

Sie sind auf Englisch, wie sie aus meiner großen Materialgalerie für Ted Hart stammen. Fast ein Jahr lang habe ich für ihn "sein Gehirn geklärt".

Abb. 5. Hauptschlussfolgerungen aus den Maxwellschen Gleichungen
Abb. 5. Hauptschlussfolgerungen aus den Maxwellschen Gleichungen

Abb. 5. Hauptschlussfolgerungen aus den Maxwellschen Gleichungen.

Er "zieht nicht" Maxwells Gleichungen, er musste mit Bildern handeln. Ted Hart hatte sogar einen Streit mit seinem Universitäts-Theoretiker Robert Bibhas, dass er ihm nicht erklären konnte, was in mehreren Jahren passiert war, und der Russe tat es in wenigen Monaten. Ted Hart hat gerade erfolgreich auf der NAB International Radio and Broadcasting Conference 2004 in Las Vegas gesprochen. Ich las Ted Hart fast jeden Tag 9 Monate lang jeden zweiten Tag vor, was er erfunden hatte und konnte nicht herausfinden, was passiert war. Mit einem "heißen Eisen" brannte er die klassische Antennentheorie in sein Gehirn, die in EH nicht funktioniert und nicht funktionieren wird. Haben Sie zwei Magnete mit den gleichen Polen verbunden (Abstoßung)? Es gibt eine Ebene zwischen den Magneten, in der "nicht klar" ist, welche dominanter ist, der eine oder andere Magnet. Nun der gleiche "Trick" mit dem variablen Magier. Feld von gegenphasigen Spulen. Was wird die E-Mail tun? Ladung (Elektron) in dieser Ebene. Zwei Lorentz-Kräfte drücken es in verschiedene (entgegengesetzte) Richtungen. Er hat keine andere Wahl, als sich wie ein Kreisel in die eine oder andere Richtung zu drehen. Dies führt zu einem spinmagnetischen Moment mit völlig anderem el. Zauberer. Eigenschaften

Mathematik ist ziemlich problematisch. Es gibt 11 Seiten davon in seiner reinen Form. Fünf führende Professoren des St. Petersburg Polytechnic stolperten über sie. Schon bei der Einstellung des Problems. Für sie ist ein Elektron ein Elementarteilchen und es ist fast unmöglich, Maxwells Gleichungen darauf anzuwenden. Ich betrachtete das Elektron als das einfachste Element eines elektrischen Stroms mit einem elektrischen Magazin. Feld um ihn herum. Bei dieser Annäherung an das Elektron kann kein besserer Apparat als Maxwells Gleichungen zur Beschreibung dynamischer Prozesse gefunden werden. Diejenigen, die sich besonders für die Struktur von E-Mails interessieren. Felder eines dynamischen Elektrons (elektrische Ladung) können es vollständig sehen. Der Spinvektor H z ignoriert die Lichtgeschwindigkeit. Dies ist SOFORT Funkverbindung. Länge H z (Spin) el.mag. Wellen gleich INFINITY bei jeder Frequenz. Das Konzept der "Wellenlänge" wird in diesem Fall zu einer völligen Absurdität. Daraus folgt die völlige Absurdität beim Verständnis der "Wellendimensionen der Antenne". Dies zeigt die Theorie (Mathematik).

Sie werden auch in die Situation des Verstehens „versucht“- eine Einführungsvorlesung am Morgen und ein Diplom am Abend. Diese Option funktioniert nicht, aber wie wir es möchten! Dies ist eine grundlegend NEUE ART DER FUNKKOMMUNIKATION in der SPIN-E-Mail. Feld, nicht auf einem Wirbel. Daher all die Verwirrung innerhalb der riesigen Armee von Funkamateuren aus allen Ländern. "Gehirnreinigung" muss methodisch und ziemlich lange durchgeführt werden, sonst verschlechtert sich die Situation nur mit EH und anderen entwickelten "Antennen" für Spin, nicht mit elektrischem Wirbelmag. Felder.

Sie können sich den Antennensender ansehen (Energie wie der lokale Oszillator eines Empfängers oder ein Konzertfunkmikrofon). Diese Kupferpille arbeitet mit 100 MHz. Die "Krone" und das Mikrofon könnten auch in einer mit Messing versiegelten leeren Tablette versteckt sein. Der Effekt ist, als hätte er einen benutzerdefinierten 75 cm langen Stift, aber NICHT. Mit Fokusempfänger. Wenn der Pin ausgefahren ist, empfängt er ein schlechtes oder gar kein Signal. Wenn der Stift entfernt (hineingedrückt) wird, erscheint das Signal. Die Eingangsschaltung (Eingangs-QC) des Empfängers sollte ebenfalls mit gegenphasigen Spulen in einem Tablet-Bildschirm versehen sein.

Zahl: 6. Ein Beispiel für den Bau einer 100-MHz-Antenne
Zahl: 6. Ein Beispiel für den Bau einer 100-MHz-Antenne

Zahl: 6. Ein Beispiel für den Bau einer 100-MHz-Antenne.

Die beste und bequemste Option bei der Herstellung und Anpassung wurde von Nikolay Kisel UA3AIC angeboten. Zwei gegenphasige Spulen und zwei Abstimmkondensatoren sind durch eine Brücke verbunden. Funkamateure wissen, wie man eine Brücke baut. Die Abbildung zeigt, wie die UA3AIC EH-Antennenbrücke zu einem Kupferpellet reduziert wird. Die Signalpenetration ist höher als bei einer herkömmlichen Antenne. Jeder EH-Spitzname weiß das schon gut. Die größten praktischen Entwicklungen in der hohen Durchdringungsfähigkeit eines Funksignals auf einem elektronischen Spinmagazin. Feld von der EH-Antenne bei Nikolay Kisel UA 3 AIC und seinen engsten Freunden-Funkamateuren. Es bietet sich die Möglichkeit, Funkkommunikation von der Erdoberfläche in eine Höhle oder Mine sowie unter Wasser durchzuführen.

Zahl: 7 Empfehlungen für EH-Antennen
Zahl: 7 Empfehlungen für EH-Antennen

Zahl: 7 Empfehlungen für EH-Antennen.

Wie Sie sehen, ist auf den ersten Blick alles "sehr einfach".

Sehen Sie sich die Bilder an und denken Sie daran, dass es sich um einen SPIN (Charge Rotation) el.mag handelt. Ein Feld, das wie eine Ahle den Raum durchbohrt und nicht mit dem üblichen Zauberer. Moment von der Vorwärtsbewegung der Ladung. E-Mail-Magazin drehen. Das Gebiet der modernen Physik in der Praxis weiß es immer noch nicht. Die EH-Antenne war die erste in der Praxis, die in diese "verbotene" Spinregion eindrang. In den Lehrbüchern mit Antworten auf die Fragen zur Verwendung der Spin-E-Mail. Das Feld ist sehr "langweilig". Wir haben eine "leere Stelle" in der Wissenschaft und Funkamateure sind auf diese "leere Stelle" gestoßen. Wissenschaftliche, wissenschaftliche und experimentelle Arbeiten zur Untersuchung und Nutzung der Funkkommunikation auf dem Spin Electronic Mag. Es gibt genug Feld für alle. Für die nächsten Generationen wird noch viel übrig bleiben.

Experiment 17. Juli 2005

An einem 5-6 Meter tiefen See wurde ein Experiment zur Unterwasserfunkkommunikation mit HZ-Antennen durchgeführt.

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Beeindruckende Ergebnisse. Ein hausgemachter "toter" Sender (KT315 - ZG, KT315 - ein Pufferverstärker, der auf eine HZ-Antenne geladen ist, und ein Multivibrator-Summer, wie ein Modulator auf zwei KT315, der von einer Krona-Batterie gespeist wird). Der Sender ist auf eine Frequenz von 100 MHz eingestellt. Selbst gemachter UKW-Empfänger vom MasterKit NK116-Funkgerät mit HZ-Antenne. Für zusätzliche Kontrolle gab es auch einen zweiten tragbaren hochprofessionellen, hochempfindlichen Empfänger "Kenwood TH-F6", mit dem die Spezialdienste nach "Fehlern" in Büros und für andere Zwecke suchen können. Dieser Sender wurde von einem Boot in einem versiegelten Glas versenkt. Das Signal wurde von Empfängern im Boot empfangen. Das "Wunder" wurde sofort entdeckt. Wenn sich der Sender in einer Tiefe von 1,5 Metern befand, empfing der Kenwood TH-F6-Empfänger das Signal nicht mehr und der Sender befindet sich noch weit vom Boden entfernt. Ein hausgemachter UKW-Empfänger empfängt ständig ein Summersignal (Pieptöne). Habe den Boden erreicht. Der hausgemachte UKW-Empfänger empfängt das Signal und der Kenwood TH-F6-Empfänger ist stumm (zischt). Einige Minuten später musste der selbstgemachte Empfänger eingestellt werden. Am Grund des Sees ist es kalt und der Sender ist parametrisch stabilisiert. Es gab wenig Frequenzdrift.

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6 Meter Wasser für einen "Toten" -Sender auf UKW sind sehr ernst. Dies ist, was Gegner niemals auf der Website sehen werden. Was akzeptiert ein hausgemachtes Produkt mit einer HZ-Antenne, das ein professioneller "Kenwood" nicht sieht? Wo kann man die AFU-Theorie für diesen Fall "anbringen"? Dies ist ein völlig anderer Weg in der Funkkommunikation.

Vladimir Korobeinikov

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