Патент на изобретение №2269770
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕАКЦИИ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА НА НЕОБРАЩЕННОЕ НА НЕГО ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
(57) Реферат:
Изобретение направлено на решение задачи обеспечения проявления реакции материального объекта на необращенное на него внешнее воздействие. Указанный технический результат достигается тем, что выбирают в составе упомянутого (первого) материального объекта химический элемент, концентрация которого в этом материальном объекте выше порогового уровня, необходимого для проявления реакции, создают второй материальный объект, в котором концентрация упомянутого химического элемента также выше порогового уровня, и воздействуют на атомы этого химического элемента во втором материальном объекте первым электромагнитным полем, формируя в названных атомах электромагнитные солитоны и инстантоны, соединенные в электромагнитные бризеры, придавая им характеристики определенных электронов атомов упомянутого химического элемента, подвергают полученные бризеры дополнительному электромагнитному воздействию, чем обеспечивают возникновение циклов переходов солитонов в инстантонную форму и обратно, инициируя возбуждение реакции в первом материальном объекте. Дополнительное электромагнитное воздействие может быть осуществлено путем модуляции первого электромагнитного поля. 1 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к области радиофизики и может быть использовано для физических исследований свойств материальных объектов, а также в различных радиофизических системах. Из уровня техники заявителю неизвестны технические решения того же назначения, что и заявляемое. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является создание условий для возбуждения материальных объектов и проявления реакции таких объектов на не обращенное на них внешнее воздействие. Технический результат выражается в обеспечении проявления реакции материальных объектов на не обращенное на них внешнее воздействие. Результат достигается тем, что выбирают в составе упомянутого (первого) материального объекта химический элемент, концентрация которого в первом материальном объекте выше порогового уровня, необходимого для проявления реакции, создают второй материальный объект, в котором концентрация упомянутого химического элемента также выше порогового уровня, и воздействуют на атомы этого химического элемента во втором материальном объекте первым электромагнитным полем, формируя в названных атомах электромагнитные солитоны и инстантоны, соединенные в электромагнитные бризеры, придавая им характеристики определенных электронов атомов упомянутого химического элемента, подвергают полученные бризеры дополнительному электромагнитному воздействию, чем обеспечивают возникновение циклов переходов солитонов в инстантонную форму и обратно, инициируя возбуждение реакции в первом материальном объекте. Помимо этого, дополнительное электромагнитное воздействие может быть осуществлено за счет модуляции первого электромагнитного поля. Предлагаемый способ возбуждения реакции материального объекта на необращенное на него внешнее воздействие реализуется с использованием, например, механизма эффекта параметрического поглощения (описание эффекта параметрического поглощения (ЭПП), см., например, патент РФ № 2145424, 1999, БИ № 4, 2000 г.) следующим образом. В произвольном (первом) материальном объекте, в котором необходимо обеспечить возбуждение реакции, выбирают химический элемент, содержащийся в нем, с концентрацией выше порогового уровня. Пороговый уровень должен соответствовать в данном случае необходимому для проявления ЭПП. Создают второй материальный объект с концентрацией ранее упомянутого (выбранного) химического элемента также выше порогового уровня проявления ЭПП. Каких-либо специальных требований к созданию второго материального объекта, за исключением требований к концентрации выбранного химического элемента, не предъявляется. Второй материальный объект представляет собой объект произвольной формы и структуры, что и определяет конструктивное исполнение второго материального объекта. Однако требования к концентрации предполагают возможность минимизации объема второго материального объекта (для обеспечения названной концентрации при минимальных весогабаритных характеристиках такого объекта). Например, для обеспечения требуемой концентрации железа может быть изготовлен стальной или ферромагнитный (в случае, если концентрация железа в ферромагнетике будет превышать пороговый уровень) шар. Созданный (второй) материальный объект подвергают воздействию первого электромагнитного поля (в данном случае облучают пачкой электромагнитных СВЧ-импульсов с заранее установленными характеристиками, формирование которых может быть осуществлено, например, в соответствии с патентом РФ № 2210857. “Способ формирования мощных коротких СВЧ-импульсов”, БИ № 23, 2003 г.; или с заявкой на патент РФ № 2003127973/09 (029915) от 16.09.2003 г. “Способ формирования нелинейных сигналов”) (далее – первичное облучение), для возбуждения и проявления ЭПП. Для этого первому электромагнитному полю придают характеристики, соответствующие характеристикам определенных электронов атомов выбранного химического элемента. При этом одна из высших гармоник несущего колебания электромагнитных СВЧ-импульсов должна иметь, например, частоту нормального состояния определенного электрона атома выбранного химического элемента или частоту выбранного запрещенного перехода указанного электрона. Определение электронов атомов выбранного химического элемента (определение энергетического уровня электронов) производится произвольно. Однако на выбор указанных электронов влияют технические возможности достижения частотных и энергетических характеристик первого электромагнитного поля (что дополнительно влияет на выбор химического элемента, содержащегося в составе первого материального объекта). Например, в случае невозможности достижения (за счет резонансного накопления СВЧ-импульсов во втором материальном объекте, соответственно ЭПП, при его облучении) требуемого для проявления ЭПП амплитудного значения вышеуказанной гармоники несущего колебания СВЧ импульсов для электронов уровня К1 определенного химического элемента могут быть выбраны электроны уровня L1 или других уровней. 13-1016 Гц) к частоте несущего колебания СВЧ СКИ (порядка 1010 Гц): 103-106 атомов в цепи), которые формируют резонатор ФПУ. Кроме того, по спектру результирующего сигнала (от резонансного сложения СВЧ СКИ в резонаторе ФП) формируется второй резонатор ФПУ, состоящий из осциллирующих гармоник несущего колебания (в данном случае под осциллирующими гармониками понимаются гармоники несущего колебания СВЧ СКИ, которые выполняют роль осцилляторов, или несущих колебаний на частотах таких гармоник, что позволяет формировать новый ряд гармоник исходя из разложения в ряд Фурье или соответственно интегралу Фурье). Выбор осциллирующих гармоник осуществляется по определению экстремумов функций огибающих сегментов спектра СВЧ СКИ (с учетом наличия гармоник-осцилляторов), включающих как саму осциллирующую гармонику, так и ее производные (другие гармоники, образованные колебанием на такой осциллирующей гармонике). То есть осциллирующие гармоники – экстремумы сегментов спектра СВЧ СКИ, формирующие самостоятельные спектры. Образование и функционирование осциллирующих гармоник производится автоматически, при соблюдении вышеизложенных условий возбуждения и проявления требуемой реакции (в данном случае – ЭПП). По такой цепочке осциллирующих гармоник на требуемую высшую (сверхвысокую) гармонику, задаваемую характеристиками определенных электронов атомов выбранного химического элемента, передается энергия результирующего сигнала резонатора ФП. Названной составляющей фигуры Лиссажу (сверхвысокой гармоникой несущего колебания первичного облучения, т.е. первого электромагнитного поля) за счет объективного наличия двух других составляющих фигуры Лиссажу (одна из которых определяется ядром атома выбранного химического элемента, а вторая – ансамблем электронов такого атома) формируют электромагнитный солитон, ПВФ которого описывается названной фигурой Лиссажу (описание солитонов соответствует известным случаям, см., например, Физическая энциклопедия. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994, т.4, сс.571-577; Рыбаков Ю.П., Санюк В.И. Многомерные солитоны. Введение в теорию и приложения. – М.: Изд-во РУДН, 2001). Возможны также случаи (например, при автовозбуждении солитон-инстантонного тремора электромагнитных бризеров, сформированных во втором материальном объекте), при которых для проявления реакции первого материального объекта дополнительное электромагнитное воздействие на сформированные бризеры не должно иметь значимые параметры. При этом реакция первого материального объекта на необращенное на него внешнее воздействие будет проявляться при возбуждении атомов выбранного химического элемента сформированными электромагнитными бризерами (с учетом автовозбуждения тремора при формировании таких бризеров). В данном случае параметры дополнительного электромагнитного воздействия на бризеры задают имеющими нулевые значения. Наступление случая автовозбуждения солитон-инстантонного тремора может быть определено, например, по факту того, что при формировании электромагнитного бризера во втором материальном объекте происходит возбуждение реакции (в данном случае ЭПП) первого материального объекта. Таким образом, использование описанного способа возбуждения реакции материального объекта на необращенное на него внешнее воздействие обеспечивает решение поставленной задачи: создание условий для возбуждения материальных объектов и проявления реакции таких объектов на необращенное на них внешнее воздействие.
Формула изобретения
1. Способ возбуждения реакции материального объекта на необращенное на него внешнее воздействие, заключающийся в том, что выбирают в составе упомянутого (первого) материального объекта химический элемент, концентрация которого в первом материальном объекте выше порогового уровня, необходимого для проявления реакции, создают второй материальный объект, в котором концентрация упомянутого химического элемента также выше порогового уровня, и воздействуют на атомы этого химического элемента во втором материальном объекте первым электромагнитным полем, формируя в названных атомах электромагнитные солитоны и инстантоны, соединенные в электромагнитные бризеры, придавая им характеристики определенных электронов атомов упомянутого химического элемента, подвергают полученные бризеры дополнительному электромагнитному воздействию, чем обеспечивают возникновение циклов переходов солитонов в инстантонную форму и обратно, инициируя возбуждение реакции в первом материальном объекте. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительное электромагнитное воздействие осуществляют путем модуляции первого электромагнитного поля.
|
||||||||||||||||||||||||||
