Серия «Магнитные поля»

95
Наука | Научпоп
Серия Магнитные поля

Физический эксперимент по моделированию запуска варп-двигателя Алькубьерре

Физический эксперимент по моделированию  запуска  варп-двигателя Алькубьерре Изобретения, Физика, Технологии, Инновации, Warp, Видео, Длиннопост

Видеозапись с экрана электронного микроскопа ( смотреть со звуком :) )

Использование новой G-технологии для визуализации магнитных полей в электронном микроскопе позволило смоделировать влияние магнитного поля на электроны , как искривление пространства вблизи намагниченных образцов и провести реальный физический эксперимент по моделированию запуска варп-двигателя Алькубьерре, согласно которому космический аппарат мог бы перемещаться с высокими скоростями, сжимая пространство перед ним и расширяя пространство за ним.

Исследуются магнитные поля от двух прямоугольных неодимовых магнитов на решетчатом g- детекторе, при этом при повороте магнитов визуализируется сжатие пространства в фронтальной области и расширение в противоположной за счет MEG эффекта.

Новое обоснование возможности создания варп-двигателя Алькубьерре можно прочитать здесь

"Варп-двигатели — это экзотические решения общей теории относительности, предлагающие новые средства передвижения. В этом исследовании мы представляем решение для субсветового варп-двигателя с постоянной скоростью, которое удовлетворяет всем энергетическим условиям. Решение включает в себя объединение стабильной оболочки материи с распределением вектора сдвига, которое близко соответствует известным решениям варп-двигателя, таким как метрика Алькубьерре. Мы численно генерируем метрику пространства-времени, оцениваем энергетические условия и подтверждаем, что распределение вектора сдвига не может быть сведено к преобразованию координат. Это исследование показывает, что классическое пространство-время варп-двигателя может удовлетворять энергетическим условиям путем добавления оболочки из обычной материи с положительной массой ADM."

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/ad26aa

Препринт статьи с подробным описанием G-технологии и MEG эффекта можно прочитать здесь:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4812984

Показать полностью 1 1
134

Красота физических эффектов

Красота физических эффектов Технологии, Инновации, Физика, Изобретения, Магнитное поле, Растровый электронный микроскоп, Электродинамика

Новый физический эффект (MEG) анизотропии траекторий электронов при взаимодействии прямоугольных магнитов" восточными" полюсами показывает тонкую структуру магнитного поля.

Показать полностью 1
109

Визуализация вихревой структуры поля над магнитным кольцом в электронном микроскопе

Магнитная G- технология визуализации магнитных полей в электронном микроскопе позволила создать трехмерную модель магнитного поля над южным полюсом равномерно намагниченного по оси кольцевого магнита диаметром 24 мм.

Сканирования проводилось при последовательном приближении g-детектора к магниту с интервалом 1 мм.

Сложение 8 слоев сканирования в одно изображение по технологии стекинга выявило гигантскую вихревую структуру магнитного поля для электронов, которая не выявляется при стандартных методах визуализации магнитных полей .

Ступени на изображении добавлены для визуализации слоев.

Визуализация при помощи датчика Холла

Визуализация вихревой структуры  поля над магнитным кольцом в электронном микроскопе Физика, Изобретения, Технологии, Инновации, Растровый электронный микроскоп, Электродинамика, Магнитное поле, Видео, Без звука, Длиннопост

Визуализация при помощи феррожидкости

Визуализация вихревой структуры  поля над магнитным кольцом в электронном микроскопе Физика, Изобретения, Технологии, Инновации, Растровый электронный микроскоп, Электродинамика, Магнитное поле, Видео, Без звука, Длиннопост

Препринт статьи с подробным описанием G-технологии можно прочитать здесь:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4812984

Показать полностью 2
150

Структура магнитного поля в электронном микроскопе при отталкивании и притяжении магнитов

Отталкивание цилиндров размером 2x10 мм южными полюсами

Структура магнитного поля в электронном микроскопе при отталкивании и притяжении  магнитов Технологии, Инновации, Физика, Изобретения, Магнитное поле, Электродинамика, Длиннопост

Притяжение цилиндров 2x10 мм ось X

Структура магнитного поля в электронном микроскопе при отталкивании и притяжении  магнитов Технологии, Инновации, Физика, Изобретения, Магнитное поле, Электродинамика, Длиннопост

Притяжение цилиндров 2x10 мм ось Y

Структура магнитного поля в электронном микроскопе при отталкивании и притяжении  магнитов Технологии, Инновации, Физика, Изобретения, Магнитное поле, Электродинамика, Длиннопост

Интересно ,что наблюдаемая при помощи электронов структура поля при притяжении похожа на рисунок из учебников, а при отталкивании существенно отличается.

Без магнитного поля линии g-детектора прямые, величина отклонения от прямой связана с напряженностью магнитного поля в координате X . Повернув g- детектор на 90 градусов можем получить информацию по координате Y.

Препринт статьи с подробным описанием G-технологии можно прочитать здесь:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4812984

Показать полностью 3
280

Удалось увидеть магнитное поле статора электродвигателя при его работе

Удалось увидеть магнитное поле статора электродвигателя при его работе Изобретения, Технологии, Инновации, Физика, Инженер, Растровый электронный микроскоп, Электроника, Электродинамика, Магнитное поле, Видео, Длиннопост, Электродвигатель

Применение новой магнитной G -технологии позволило наблюдать структуру динамического изменения магнитного поля статора бесколлекторного электродвигателя при работе.

В отсутствии поля линии параллельны, степень их изгиба связана с параметрами магнитного поля.

В дальнейшем возможно прямое наблюдение взаимодействия полей ротора и статора в зазоре при работе электродвигателей различных конструкций путем синхронизации скорости вращения с частотой сканирования электронного микроскопа.

Применение индикаторных магнитных пленок для данных задач невозможно из за их низкой чувствительности . На пленке рядом с двигателем изображения переменной составляющей не будет- поле от катушек слишком слабое.

Любые магнитные частицы в зазоре двигателя влияют на его работу, поэтому способ визуализации должен быть бесконтактным .

Препринт статьи с подробным описанием G-технологии можно прочитать здесь:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4812984

Показать полностью 1 1
85

Создана новая технология трехмерной визуализации магнитных полей

Применение решетчатого детектора при использовании G-технологии визуализации магнитных полей в электронном микроскопе позволило моделировать магнитное поле, как искривление пространства вблизи намагниченных образцов.

Создана новая технология трехмерной визуализации магнитных полей Изобретения, Физика, Технологии, Инновации, Электронный микроскоп, Электродинамика, Магнитное поле, Магниты, Длиннопост

На фото намагниченный кубик и два металлических шарика. Эта конфигурация широко используется для " игрушечной магнитной пушки"

https://yandex.ru/video/preview/2452084363103116389

Интересно, что притяжение шариков к магниту показывается как скатывание в "потенциальную яму".

Технология позволяет быстро исследовать магнитные поля сложных магнитных сборок

Создана новая технология трехмерной визуализации магнитных полей Изобретения, Физика, Технологии, Инновации, Электронный микроскоп, Электродинамика, Магнитное поле, Магниты, Длиннопост
Создана новая технология трехмерной визуализации магнитных полей Изобретения, Физика, Технологии, Инновации, Электронный микроскоп, Электродинамика, Магнитное поле, Магниты, Длиннопост

Здесь видно что разные полюса-это воронки закрученные в разные стороны. Причем относительное направление вращения определяет отталкивание или притяжение магнитов.

Препринт статьи с подробным описанием G-технологии можно прочитать здесь:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4812984

Показать полностью 3
154

Эксперимент по решению 200 -летнего парадокса Фарадея о вращении магнитного поля постоянного магнита1

На видео показано вращение поля вместе с постоянным цилиндрическим магнитом, ( вид на южный полюс)

Споры о вращении поля продолжаются с 1831 года до настоящего времени.

"многие убеждены (Ландау Л.Д., Кулигин В.А., Цикра С.А. и др.), что магнитные поля неотделимы от зарядов и поэтому обязаны вращаться вместе с магнитами. Другие (Тамм И.Е., Р.Фейнман и др.) настаивают на неподвижности магнитного поля при таком вращении магнита"

"Для решения проблемы было предложено несколько экспериментов с использованием электростатических измерений или электронных пучков, но, по-видимому, ни один из них на сегодняшний день не был успешно выполнен" -Википедия на английском языке

Можно увидеть ,что у симметричного магнита наблюдаются особенности поля ,которые вращаются вместе с ним. Но они видны только при высоком разрешении, поэтому не наблюдались ранее.

Эксперименты показали, что особенности поля не связаны с дефектами намагниченности магнита и ориентацией относительно полос G-детектора

Эксперимент по решению   200 -летнего парадокса Фарадея о вращении магнитного поля постоянного магнита Изобретения, Технологии, Инновации, Магнитное поле, Электродинамика, Майкл Фарадей, Видео, YouTube, Длиннопост

Видео снято по G-технологии визуализации магнитных полей в электронном микроскопе.

Препринт статьи с подробным описанием G-технологии можно прочитать здесь:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4812984

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!