- Любовные романы
- Фантастика и фэнтези
- Ненаучная фантастика
- Ироническое фэнтези
- Научная Фантастика
- Фэнтези
- Ужасы и Мистика
- Боевая фантастика
- Альтернативная история
- Космическая фантастика
- Попаданцы
- Юмористическая фантастика
- Героическая фантастика
- Детективная фантастика
- Социально-психологическая
- Боевое фэнтези
- Русское фэнтези
- Киберпанк
- Романтическая фантастика
- Городская фантастика
- Технофэнтези
- Мистика
- Разная фантастика
- Иностранное фэнтези
- Историческое фэнтези
- LitRPG
- Эпическая фантастика
- Зарубежная фантастика
- Городское фентези
- Космоопера
- Разное фэнтези
- Книги магов
- Любовное фэнтези
- Постапокалипсис
- Бизнес
- Историческая фантастика
- Социально-философская фантастика
- Сказочная фантастика
- Стимпанк
- Романтическое фэнтези
- Ироническая фантастика
- Детективы и Триллеры
- Проза
- Юмор
- Феерия
- Новелла
- Русская классическая проза
- Современная проза
- Повести
- Контркультура
- Русская современная проза
- Историческая проза
- Проза
- Классическая проза
- Советская классическая проза
- О войне
- Зарубежная современная проза
- Рассказы
- Зарубежная классика
- Очерки
- Антисоветская литература
- Магический реализм
- Разное
- Сентиментальная проза
- Афоризмы
- Эссе
- Эпистолярная проза
- Семейный роман/Семейная сага
- Поэзия, Драматургия
- Приключения
- Детская литература
- Загадки
- Книга-игра
- Детская проза
- Детские приключения
- Сказка
- Прочая детская литература
- Детская фантастика
- Детские стихи
- Детская образовательная литература
- Детские остросюжетные
- Учебная литература
- Зарубежные детские книги
- Детский фольклор
- Буквари
- Книги для подростков
- Школьные учебники
- Внеклассное чтение
- Книги для дошкольников
- Детская познавательная и развивающая литература
- Детские детективы
- Домоводство, Дом и семья
- Юмор
- Документальные книги
- Бизнес
- Работа с клиентами
- Тайм-менеджмент
- Кадровый менеджмент
- Экономика
- Менеджмент и кадры
- Управление, подбор персонала
- О бизнесе популярно
- Интернет-бизнес
- Личные финансы
- Делопроизводство, офис
- Маркетинг, PR, реклама
- Поиск работы
- Бизнес
- Банковское дело
- Малый бизнес
- Ценные бумаги и инвестиции
- Краткое содержание
- Бухучет и аудит
- Ораторское искусство / риторика
- Корпоративная культура, бизнес
- Финансы
- Государственное и муниципальное управление
- Менеджмент
- Зарубежная деловая литература
- Продажи
- Переговоры
- Личная эффективность
- Торговля
- Научные и научно-популярные книги
- Биофизика
- География
- Экология
- Биохимия
- Рефераты
- Культурология
- Техническая литература
- История
- Психология
- Медицина
- Прочая научная литература
- Юриспруденция
- Биология
- Политика
- Литературоведение
- Религиоведение
- Научпоп
- Психология, личное
- Математика
- Психотерапия
- Социология
- Воспитание детей, педагогика
- Языкознание
- Беременность, ожидание детей
- Транспорт, военная техника
- Детская психология
- Науки: разное
- Педагогика
- Зарубежная психология
- Иностранные языки
- Филология
- Радиотехника
- Деловая литература
- Физика
- Альтернативная медицина
- Химия
- Государство и право
- Обществознание
- Образовательная литература
- Учебники
- Зоология
- Архитектура
- Науки о космосе
- Ботаника
- Астрология
- Ветеринария
- История Европы
- География
- Зарубежная публицистика
- О животных
- Шпаргалки
- Разная литература
- Зарубежная литература о культуре и искусстве
- Пословицы, поговорки
- Боевые искусства
- Прочее
- Периодические издания
- Фанфик
- Военное
- Цитаты из афоризмов
- Гиды, путеводители
- Литература 19 века
- Зарубежная образовательная литература
- Военная история
- Кино
- Современная литература
- Военная техника, оружие
- Культура и искусство
- Музыка, музыканты
- Газеты и журналы
- Современная зарубежная литература
- Визуальные искусства
- Отраслевые издания
- Шахматы
- Недвижимость
- Великолепные истории
- Музыка, танцы
- Авто и ПДД
- Изобразительное искусство, фотография
- Истории из жизни
- Готические новеллы
- Начинающие авторы
- Спецслужбы
- Подростковая литература
- Зарубежная прикладная литература
- Религия и духовность
- Старинная литература
- Справочная литература
- Компьютеры и Интернет
- Блог
Братство «Колокола». Секретное оружие СС - Джозеф Фаррелл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И еще одна проблема возникла в процессе разработки лазеров рентгеновского и гамма-излучения (лазеры гамма-излучения часто называют «гразерами»). Поскольку эти высокочастотные лучи (гамма-лучи имеют гораздо большую частоту, чем рентгеновские, и, следовательно, обладают большей эффективностью) способны проникать в материю почти любой формы, создание оптического резонатора для достижения когерентности (действие, порождающее обычный лазерный луч) для этих частот было довольно трудным делом. Обычные зеркала не оказывали воздействия ни на рентгеновские, ни на гамма-лучи.
Поиск осуществлялся в направлении создания портативных лазеров рентгеновского и гамма-излучения многократного использования. Причины этого вполне очевидны: «Приводимое в действие поворотом ключа, это оружие представляло потенциально значительно большую угрозу, нежели отдельная ядерная боеголовка. Любая электроядерная система способна наносить удары один за другим, и ее эффективность эквивалентна эффективности нескольких боеголовок»[374].
Был быстро найден метод, заключающийся в использовании плазмы, создаваемой внезапным испарением тяжелых металлов под воздействием света обычного оптического лазера. Затем лазеры посылали импульсы плазмы в целях усиления и создания эффекта каскада, в результате чего рентгеновские и гамма-лучи обретали в большей степени когерентную, или лазерную, природу[375]. «Эти плазменные устройства «Z-Pinch» стреляют лучами, которые способны легко проделывать ровные отверстия в толстых стенах из металла и камня»[376].
1. Эффект МоссбауэраИменно в процессе разработки лазеров рентгеновского и гамма-излучения многократного использования был обнаружен физический эффект, который может иметь непосредственное отношение к физической и теоретической концепции «Колокола». Он известен как эффект Моссбауэра и касается отношения между акустическим и инерционным напряжениями и оказываемыми ими воздействиями на гамма-лазерную активность радиоактивных материалов. Лучше всего процитировать Вассилатоса:
Еще будучи студентом-выпускником, в 1959 году доктор Рудольф Моссбауэр обнаружил, что у определенных радиоактивных элементов можно вызывать резонанс гамма-излучения. Он направлял монохроматические гамма-лучи внешнего источника на различные радиоактивные изотопы, и те испускали идентичные монохроматические гамма-лучи, причем большей интенсивности, нежели те, что были направлены на них. Моссбауэр выяснил, что изотопы можно привести в супернасыщенное состояние, непрерывно бомбардируя их квантами. Достигнув состояния супернасыщения, они внезапно начинали испускать импульсы гамма-лучей, интенсивность которых на несколько порядков превышала интенсивность первоначального излучения. Более того, когда лучи направлялись надлежащим образом, они вызывали испускание единого когерентного луча. Моссбауэр нашел средство создания настоящего лазера гамма-излучения.
После того как Рудольф Моссбауэр открыл главные аспекты этого странного эффекта, другие ученые начали открывать его второстепенные феномены… Некоторые экспериментаторы выяснили, что простая близость вещества, абсорбирующего гамма-лучи, к источнику изотопов приводит к модифицированию этого источника. Когерентные гамма-лучи эффекта Моссбауэра были странным образом связаны с поглощающими их материалами, отношение между ними менялось только в результате движения.
Специальные радиоизотопы вращались на специальных высокоскоростных роторах, демонстрируя эффект модуляции фазы… Щитки с прорезями вращались с высокой скоростью между источниками изотопов и абсорбирующими материалами, в результате чего происходили фазовые смещения…
Эти открытия подразумевали возможность непосредственной модуляции потоков гамма-излучения посредством лишь движения… простое приложение напряжения к образцам изотопов вызывало последовательность мощных импульсов гамма-излучения. Эффект Моссбауэра имел пьезоядерное следствие, что стало полной неожиданностью. Образцы изотопов располагались у рупоров громкоговорителей и подвергались физической вибрации в присутствии абсорбирующих материалов… Некоторые эксперименты выявляли странный эффект вибрации самих изотопов. При высоком уровне громкости изотопы, располагавшиеся у рупоров громкоговорителей, непрерывно испускали импульсы энергии когерентных гамма-лучей. Появились свидетельства, что простое сжатие определенных изотопных материалов вызывало интенсивное супернасыщение гамма-частицами. Процесс носил лавинообразный характер, что позволяло создавать когерентное гамма-излучение.
Звуковые сигналы (400 cps) вызывали в этих изотопах интенсивное гамма-излучение. Вскоре было установлено, что интенсивное гамма-излучение вызывает также ультразвуковые вибрации… Одни лишь волны сжатия возбуждали и перемещали растущую волну гамма-фотонов…
Возможно, исследователи, изучавшие феномен сжатия, были не готовы к испусканию гамма-лучей после воздействия на изотопы. Мощные импульсы когерентного гамма-излучения испускались через маленькое ядро изотопа, и это излучение явилось первым событием гамма-луча: взрывом чистого и всепроникающего супер-гамма-излучения. Феномен импульсных взрывов гамма-излучения долгое время оставался под покровом тайны[377].
Эффект Моссбауэра свидетельствует о том, что резкий удар — акустический или какой-либо другой, — воспринимаемый определенными радиоактивными изотопами или соединениями, способен вызывать испускание когерентного луча, подобного лазерному. Можно представить, вспомнив о «Колоколе», какой эффект последует, если радиоактивный материал поляризовать путем вращения, а затем подвергнуть воздействию повторяющихся импульсов. Получится нечто вроде супергразера.
В любом случае, эффект Моссбауэра имел огромное значение для разработки стратегических наступательных вооружений направленной энергии, ибо он давал возможность создавать лазеры гамма-излучения многократного использования. Но для этого еще существовали препятствия, которые преодолел Джозеф Эркенс.
Эркенс в 1962 году открыл, что воздействие сильных осевых магнитных полей на образцы в форме стержней из определенных лантанидов способны вызывать более когерентное гамма-излучение. Суперлуч испускали оба конца таких стержней. За открытием способности гамма-излучения обретать когерентность в заданном направлении последовала разработка методов направления импульсов гамма-излучения через один конец стержня. Эркенс выяснил, что можно вызывать импульс когерентного гамма-излучения из определенного конца стержня, воздействуя на стержень ультразвуком. Генерируя волны сжатия в стержне изотопа, можно направлять возрастающий каскад гамма-излучения от конца к концу. Таким образом, мощным потоком связного гамма-излучения возможно управлять, что раньше было немыслимо.
В конструкции Эркенса мы видим настоящий лазер гамма-излучения, или гразер… Эркенс выяснил, что те же самые радиоактивные материалы можно побудить к испусканию радиоактивных лучей в виде внезапных мощных импульсов, если оказать на них нужное воздействие. Этот эффект опровергает концепцию, согласно которой период полураспада является постоянной, неизменной величиной, поскольку выяснилось, что имеется возможность контролировать скорость распада посредством особого процесса с использованием акустической энергии… Частоты, необходимые для осуществления контроля за радиоактивностью находятся в диапазоне между 1 и 10 000 гигациклов12.
То есть, акустическое модифицирование среды и испускание в ней импульсов — это метод создания каскада гамма-фотонов и лазерного эффекта. Другими словами, радиоактивность — это реакция элемента на среду, в которой он находится. Кроме того, достижение данного эффекта акустическими средствами говорит о его скалярной природе, поскольку акустические волны являются трехпространственным аналогом продольных волн в среде.
Б. Плазма, вращение, импульсы и энергия нулевой точки
1. Плазма и превращениеСуществуют и другие связи между «Колоколом» и странным миром альтернативной и тайной физики, на сей раз с одним из самых знаменитых имен в неортодоксальной физике, вторым после Николы Теслы: Т. Генри Морэем. Как известно многим, Морэй усовершенствовал устройство, извлекающее энергию из активной среды. Он много говорил и даже написал книгу о «безграничном море энергии», в котором мы движемся. И, подобно Тесле, Морэй разрабатывал собственные устройства, машины и, самое главное, плазменные трубки.
Морэй исследовал странную аномалию, имевшую место на электродах внутри плазменных трубок: часть металла электрода превращалась в другой элемент. Это свидетельствовало о ядерной реакции, как будто ядро поглощало протон или испускало бета-частицу. Поскольку Морэй хранил свои исследования в тайне, о них мало что известно. Ключ может содержаться в патенте Морэя. В одном из его параграфов описывается, как приготовить определенную смесь сульфида свинца для использования в качестве материала для электрода. Может быть, Морэй открыл, как превращать свинец в золото? В возможность взаимного превращения элементов верится с трудом, хотя в последнее десятилетие во время экспериментов с холодным синтезом эта аномалия наблюдалась на катодах, и сегодня такие эксперименты не редкость[378].

