Фото к статье в журнале «Популярная наука» к 100-летию Теслы, в которой изобретателя назвали отцом радио и робототехники.
Мы уже знаем, как печально закончился первый период эксплуатации «глобального эфирного резонатора», однако семена тесловских «лучей смерти» уже попали на благодатную почву интересов военно-промышленного комплекса США. Кроме того, Тесла провел важные исследования конфигураций различных антенных отражателей и вплотную подошел к понятию волновода. В частности, вполне возможно, что именно в попытках как-то сконцентрировать и направить свои «лучи смерти» Тесла пришел к прототипам пирамидальных и рупорно-параболических антенн.
Рупорно-параболические антенны конструкции Теслы.
Формы плазмоидов Теслы.
В ходе одной из бесед с журналистами Тесла несколькими стремительными штрихами набросал у себя в блокноте будущую конструкцию «лучевой пушки». Схема попала в газеты и научно-популярные журналы. Может быть, именно она, а не конструкция башни Шухова вдохновила А. Н. Толстого на «Гиперболоид инженера Гарина», ведь на самом деле фантастический аппарат, как и схема Теслы, содержал параболоиды, а не гиперболоиды.
Теперь возникает любопытный вопрос: а с чем же экспериментировал Тесла во второй период эксплуатации «глобального эфирного резонатора» вплоть до его демонтажа? Самое главное то, что заметно изменился характер биофизического воздействия, став более направленным. Тут могут быть два основных варианта развития событий: либо изобретателю удалось найти удачную схему расположения отражателей, либо он сумел получить новое приборное решение. Вглядимся в психологический портрет Теслы-изобретателя. Осев в Северной Америке после переезда из Европы, он впитал все самое лучшее и самое худшее из «земли бескрайних личных возможностей». Все это однозначно указывает на то, что если что-то из его изобретений легко попадало на страницы прессы, то оно являлось трудноразвиваемым направлением техники. Следовательно, росчерком пера одаряя журналистов схемой пушки для стрельбы «лучами смерти», Тесла считал данный путь исследований совершенно бесперспективным. Более того, он явно хотел подтолкнуть к нему своих многочисленных конкурентов. Так над чем же работал изобретатель среди своих катушек и трансформаторов под куполом медного «эфирного резонатора»?
Подобно таким увлекающимся исследователям творчества изобретателя, как О’Нил, Сейфер, Бегич и Мэннинг, можно предположить множество фантастических гипотез, не выдерживающих малейшего соприкосновения с физической реальностью. Поскольку все вышеперечисленные личности более чем далеки от настоящей науки, то и их мысли о «пси-лучах», «генераторах нулевого времени», «погружении в мир духов на волнах эманаций электрического эфира» выглядят, мягко говоря, несерьезными. Может быть, ответ находится на поверхности? И надо просто еще раз обратить внимание на термин «резонатор»?
Стационарный плазмоид Теслы.
Именно на таких стационарных генераторах плазмы производилась накачка резонансных контуров параболоида Теслы. Случайно или нет, но именно применение Теслой данной конструкции излучателя совпало с впервые наблюдавшимся выбросом морских млекопитающих на пляжах Лонг-Айленда.
Похоже, что все сходится к тому, что Тесла усиленно искал пути создания некоего подобия магнетрона. Получается, что именно этот прибор был неким серым кардиналом нашего повествования, неявно проявляя свое присутствие в каждом рассказе. Значит, настала пора рассмотреть это замечательное устройство более внимательно.
Магнетрон состоит из анодного блока, который представляет собой, как правило, металлический толстостенный цилиндр с прорезанными в стенках полостями, выполняющими роль объемных резонаторов. Резонаторы образуют кольцевую колебательную систему. Соосно анодному блоку закрепляется цилиндрический катод. Внутри катода закреплен подогреватель. Магнитное поле, параллельное оси прибора, создается внешними магнитами или электромагнитом. Для вывода СВЧ-излучения используется, как правило, проволочная петля, закрепленная в одном из резонаторов, или отверстие из резонатора наружу цилиндра. Резонаторы магнетрона представляют собой замедляющую систему, в них происходит взаимодействие пучка электронов и электромагнитной волны. Поскольку эта система в результате кольцевой конструкции замкнута сама на себя, то ее можно возбудить лишь на определенных видах колебаний, сдвинутых по фазе для соседних резонаторов. Отдельные модели магнетронов могут иметь различную конструкцию. Так, резонаторная система выполняется в виде резонаторов нескольких типов: щель-отверстие, лопаточных, щелевых.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу