Способ определения энергии излучения радиотелефона

 

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано для определения энергии излучения радиотелефона. Технический результат заключается в обеспечении возможности контроля за величиной энергии излучения радиотелефона, воздействующей на головной мозг пользователя. Сущность заявленного изобретения основывается на факте установления того, что носителем магнитного поля, электрического тока и всех видов излучения выступает ранее неизвестная материальная частица - электрино, массовая доля которой в структуре атома составляет 99,83%. Элементарный радиолуч образован отрицательным осевым полем (q), исходящим от атома антенны, и пакетами электрино, обладающими положительным зарядом (), которые вихревым потоком движутся вдоль осевого поля с линейной скоростью 0=2,8992629108 м/с. При этом энергия элементарного луча формируется электродинамическим взаимодействием полярных зарядов электрино и осевого поля и превышает энергию связи между атомами в белках головного мозга пользователя радиотелефона и способна их разрушать. 2 ил.

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано как в целях уменьшения дозы облучения радиотелефоном головного мозга пользователя, так и для установления количества электрического заряда в источнике постоянного тока в Кулонах.

Аналогов не существует.

Общепринятая точка зрения на предмет радиоизлучения состоит в том, что оно представляет собой некую электромагнитную волну, лишенную структурных элементов. Сегодня получены веские доказательства ошибочности такой оценки радиоизлучения [1, 2].

Физическая суть всех видов излучения, в том числе и радиоизлучения, состоит в том, что оно представляет собой пространственно организованный поток частиц (фиг. 1, где А - антенна; В - корпус аппарата; q - осевые поля лучей, представляющие собой протяженные в пространстве избыточные отрицательные заряды атомов антенны; - длина волны; l - протяженность вихревого импульса из электрино; 0 - скорость распространения вихревого импульса вдоль оси луча; U - орбитальная скорость электрино вокруг осевого поля луча), обладающих как конечной массой m=6,855757299631036 кг, так и конечным положительным зарядом = 1,9876643167110-27 Кл. Эта частица, названная “электрино”, открыта теоретически и описана в 1994 г. [1, стр. 12-27], а в 2002 г. доказана экспериментально [2, стр. 63-65]. Установлено, что электрино является материальным носителем магнитного поля и электрического тока, выступает в роли нейтрино, в роли фотона всех видов излучения, а в атоме на его долю приходится 99,83% по массе.

Задачей настоящего изобретения является обоснование способов:

1) определения частоты прохождения электрино через головной мозг пользователя радиотелефона с верхним размещением антенны;

2) определения энергии элементарного радиолуча и ее значения для здоровья пользователя радиотелефона.

I. Первая задача решается тем, что способ определения числа электрино, пронизывающих головной мозг пользователя радиотелефона в единицу времени (ед=1 с), согласно изобретению, заключается в том, что исходя из электрической емкости источника питания радиотелефона (Q) и из продолжительности его работы в режиме разговора () определяют частоту электрино (f) через головной мозг, согласно уравнению:

f - частота прохождения электрино через головной мозг,

Q - емкость источника питания, Ач,

- продолжительность работы аппарата в режиме разговора, с,

0= 5,321565693 Кл /мАч = const,

=2,094395 рад - угол, под которым облучается мозг элементом антенны радиотелефона,

=1,9876643167110-27 Кл - заряд электрино,

=0,5 - КПД генератора несущей частоты радиотелефона.

Этот способ поясняется конкретными расчетами на серийно выпускаемом радиотелефонном аппарате Ericsson T-28s, имеющем следующие технические характеристики:

Q=500 мАч = 0,5 Ач - электрическая емкость источника питания,

g=900 МГц = 9108 с-1 - частота генератора,

=3 ч 35 мин = 12900 с - продолжительность работы источника в режиме разговора,

W= не более 10 мВт - мощность излучения.

Результаты расчетов (верхнее размещение антенны):

1.

2. N=f=2,22901181026 - число электрино, пронизывающих мозг пользователя за время .

3. Z = N=0,443053 Кл - электрический заряд, проходящий через мозг пользователя за время .

4. - круговая частота обращения электрино вокруг антенны, где

- секториальная скорость электрино в поле атома меди, из которой изготовлена антенна; d=1,5-10-3 м - диаметр антенны, a=4,8700598410-10 м - межатомное расстояние в структуре меди;

ед=1 c-1 - акт взаимодействия между электрино и избыточным отрицательным зарядом атома меди; q=-1,572096810-19 Кл - избыточный заряд атома меди, который является одновременно и зарядом осевого поля элементарного луча; =1,04044721020 Дж/Кл2=const - электродинамическая постоянная новой электродинамики [1, стр. 223]; - заряд электрино. Знак (-) перед численным значением s и означает орбитальное движение электрино вокруг центра силы и обусловлен взаимодействием зарядов электрино и атома меди.

5. u=d=-9,73761581018 м/с - орбитальная скорость электрино вокруг антенны, предельное значение.

6.

- расчетная мощность излучения радиотелефона,

7. Е=W/g=-9,9710-12 Дж - суммарная энергия электрино одного периода генератора.

8. число электрино, поступающее на антенну за один период генератора.

Данное число электрино (n) вихревым потоком приходит на антенну, распространяясь по фидеру и антенне со скоростью 0= 2,8992629108 м/с [1, стр. 333]. Структурно вихревой импульс состоит из вихревых пакетов электрино [1, стр. 348]. В момент, когда передний край вихря достигает конца антенны, возникает эффект тупика для первого пакета вихря, обуславливающий задержку в его движении вдоль антенны. Поскольку между пакетами вихря существует электродинамическое отталкивание, то задержка первого пакета почти мгновенно охватывает весь вихревой импульс, что побуждает электрино вихря к переходу на атомные поля антенны, которые становятся фактическим продолжением антенны, но уже на микроуровне (фиг. 1). Миллиарды атомов, образующие антенну, формируют систему отрицательных полей с зарядом q, которые в виде лучей диаметром, равным амплитуде нулевого колебания атомов dq=3,82710-10 м, в составе кристаллической решетки расходятся по всем направлениям физического пространства с бесконечной скоростью. А положительные электрино, продолжая свое орбитальное движение вокруг этих осевых полей с частотой (), завершают образование элементарных радиолучей, распространяющихся в эфире с линейной скоростью 0.

Именно наличие электродинамического взаимодействия между вихревыми пакетами электрино обусловливает необходимость правильного подбора длины антенны (l), необходимость согласования между собой частоты генератора (g), протяженности вихря (l) и длины антенны, согласно формулам

l=0/4g - длина антенны,

l=0/2g - протяженность вихря из n электрино, которая равна протяженности паузы между вихрями.

Длина антенны может быть равной и l1=0/2g=l, но если ее взять равной l2=0/g=, где - длина волны по принятой терминологии, то такая антенна работать не будет в силу того, что вихрь, дойдя до конца антенны и испытав обратный импульс, начнет перемещаться к началу антенны, т.е. навстречу следующему вихрю, не допуская его в пространство антенны. При правильном подборе антенны каждый последующий вихрь оказывает на предыдущий электродинамическое воздействие с силой F:

Эта толкающая сила направлена от генератора к антенне, а от нее в эфир, распределяясь по элементарным лучам.

II. Вторая задача решается тем, что способ определения энергии элементарного радиолуча (), в виде буравчика, пронизывающего головной мозг пользователя радиотелефона с верхним размещением антенны, согласно изобретению, заключается в том, что, исходя из частоты генератора (g), заряда электрино (), заряда осевого поля луча (q) и угла атаки мозга радиоизлучением (), рассчитывается согласно уравнению:

значения всех величин уже указаны выше, в п.I.

Для исследуемого радиотелефона Ericsson расчет дает следующее значение энергии элементарного луча:

Согласно результатам выдающегося химика Л.Полинга и его сына П.Полинга [4, стр. 644], энергия диссоциации межатомных связей (С-С, C-N, N-N, С-O) составляет 2,6410-19-7,6810-19 Дж, что меньше энергии элементарного радиолуча () в 6-17 раз. Из этого следует, что радиолучи, проходя сквозь головной мозг, способны разрушать структуру белков мозга пользователя радиотелефона. Поэтому производителям радиотелефонов рекомендуется внести конструктивные изменения в аппарат с тем, чтобы 1 - разместить антенну на нижнем конце аппарата и 2 - удлинить корпус аппарата, который по своей длине должен быть не короче 15 см, ибо только в этом случае диаграмма направленности излучения антенны располагается ниже подбородка пользователя, не захватывая головной мозг, наиболее чувствительный и наиболее важный орган человеческого тела (фиг. 2, где - длина волны, - протяженность вихревого импульса элементарного луча).

Источники информации

1. Д.Х.Базиев. Основы единой теории физики. М.: Педагогика, 1994.

2. Д.Х.Базиев. Заряд и масса фотона. Экспериментальное доказательство. М.: Педагогика, 2002 г., 2-е изд.

3. Г.Т.Марков. Антенны. Госэнергоиздат. М.-Л., 1960.

4. Л.Полинг, П.Полинг. Химия. М.: Мир, 1978.

Формула изобретения

Способ определения энергии элементарного радиолуча (), отличающийся тем, что энергию в элементарном радиолуче, которая формируется электродинамическим взаимодействием заряда электрино () с зарядом осевого поля луча (q) и превышает энергию связи между атомами белковых молекул головного мозга пользователя и может вызвать деструкцию этих молекул, определяют согласно уравнению

где - энергия элементарного радиолуча, Дж;

=1,9876643167110-27 Кл - заряд электрино;

q=-1,572096810-19 Кл - заряд осевого поля элементарного радиолуча, исходящего от медной антенны;

g - частота генератора радиотелефона, с-1;

ед=1 с - единичное время;

2 - угол взаимодействия радиолуча с веществом среды, через которую он проходит;

=1,04044721020 Дж/Кл2 - электродинамическая постоянная в рамках новой электродинамики.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению, средствам автоматизации и системам управления, а именно к области космических исследований

Изобретение относится к области детектирования источников нейтронного и мягкого гамма-излучения, особо источников нейтронов на фоне гамма-излучения, и предназначено для дозиметрической и таможенной практики, для решения задач Госатомнадзора и служб ядерной безопасности, для комплексов и систем специального радиационного технического контроля, для систем радиационного мониторинга территорий и акваторий, для обнаружения и идентификации делящихся материалов (ДМ-урана, плутония, кюрия, калифорния и изделий из них), для обнаружения и идентификации ряда радиоактивных веществ (РВ), обладающих мягким гамма-спектром

Изобретение относится к технике регистрации ионизирующих излучений, а именно к дозиметрам на основе алмазных детекторов, в частности к клиническим дозиметрам

Изобретение относится к технике регистрации ионизирующих излучений, а именно к дозиметрам на основе алмазных детекторов, в частности к клиническим дозиметрам

Изобретение относится к способам измерения радиоактивности объектов, а именно к способам дистанционного обнаружения радиационных выбросов в атмосферу, и может быть использовано для мониторинга состояния приземного слоя атмосферы над различными радиоактивными объектами, например АЭС, складами ядерного топлива и радиоактивных отходов, транспортными средствами с ядерными реакторами

Изобретение относится к технике регистрации излучений, а именно к алмазным детекторам, предназначенным для преобразования однократных или редко повторяющихся импульсов ионизирующих излучений, в частности мягкого рентгеновского или фотонного излучения в электрические аналоги

Изобретение относится к полупроводниковым приборам и может найти применение для регистрации ионизирующих излучений и заряженных частиц в ядерной физике, а также при создании цифровых диагностических аппаратов, регистрирующих заряженные частицы и гамма-кванты

Изобретение относится к области радиационного контроля объектов окружающей среды и предназначено для определения содержания радия-226 в воде

Изобретение относится к рентгенотехнике, а именно к многоканальным детекторам рентгеновского излучения, и может быть использовано в цифровых сканирующих аппаратах медицинского и промышленного назначения

Изобретение относится к области рентгенотехники

Изобретение относится к экспериментальным областям ядерной физики и медицины, радиационной и ускорительной техники и может быть использовано для определения энергетических характеристик пучка, тормозных характеристик поглотителя, для изучения динамики формирования и накопления радиационного объемного заряда в диэлектриках, распределения остановок заряженных частиц в тканеэквивалентном фантоме

Изобретение относится к области ядерной физики и позволяет измерять положение и сечение (профиль) луча направленного излучения высокой интенсивности, например фотонов и нейтронов

Изобретение относится к экспериментальной области ядерной физики, радиационной и ускорительной техники и может быть использовано для определения энергетических характеристик пучка, тормозных характеристик поглотителя, для изучения динамики формирования и накопления радиационного и объемного заряда в диэлектриках
Наверх