Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!

Warfare 1942 - онлайн шутер

Мультиплеер, Шутер, Мидкорные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
132
nomandry
8 лет назад
Наука | Научпоп

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power⁠⁠

Те, кто знаком с тем, что такое EmDrive, и с шумихой вокруг него и кому интересно непосредственно содержание работы, могут пролистать до следующего раздела.


Те, кто не знаком, тоже могут пролистать. А могут и не пролистывать.


Комментарий для лл с кратким содержанием произведения - здесь.


А пока,

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Преамбула.

EmDrive - гипотетический двигатель, представляющий собой закрытый металлический объемный резонатор в форме усеченного конуса. Предположительно, возбуждение электромагнитных волн в объеме резонатора должно приводить к генерации тяги, не требующей реактивного выброса вещества.


Конструкция двигателя была предложена (и впоследствии запатентована) британским инженером Роджером Шоером в 2001 году. С тех пор EmDrive привлек к себе значительное общественное внимание, главным образом, за счет того, что его концепция противоречит базовым физическим принципам, принятым на сегодняшний день, за что подвергается обширной и нещадной критике. Несмотря на это, армия сторонников работоспособности двигателя (который множество СМИ и пользователей интернета уже успело окрестить "невозможным") продолжает расти, и даже, будто бы, имеется немало сообщений умельцев об успешно зарегистрированной в домашних условиях тяге.


Наиболее часто EmDrive инкриминируют нарушение закона сохранения импульса, который запрещает возможность ускорения замкнутой системы, не взаимодействующей с окружающим пространством. Вот, например, авторское описание работы двигателя, опубликованное на сайте EmDrive:

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Авторское изображение, поясняющее возникновение тяги.

Двигатель состоит из резонатора и магнетрона. Магнетрон генерирует в полости резонатора электромагнитные волны, которые оказывают давление на донья, но при этом, в силу некоторых причин, сила, действующая на большее дно, оказывается больше, чем сила, действующая на меньшее. И складываясь, они дают тягу!

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Разумеется, такое описание не выдерживает никакой критики. Хотя бы потому, что указанный принцип сродни жиму Мюнхгаузена (жиму себя вместе с лошадью из болота потянув за свою косичку).


Были и другие попытки дать теоретическое обоснование возможности работы двигателя. Так, например, британский же учетный Майк Макалох попытался задействовать эффект Унру, однако по пути ему пришлось сделать предположение о том, что у фотона есть инертная масса, так что в итоге получилось шило на мыло.


Объяснение эффекта, признанное удовлетворительным, на сегодняшний день не найдено. Да и в том, что эффект вообще существует, многие склонны сомневаться. Поэтому (или вопреки этому) ведутся, пока не слишком активные, экспериментальные исследования чудо-машины с целью более или менее надежно установить наличие тяги и определить ее порядок величины. А теперь, собственно,

Фабула.

В 2015 году исследовательская группа из космического центра им. Линдона Джонсона (NASA), известная как Eagleworks, провела испытания EmDrive в условиях высокого вакуума, результаты которых были опубликованы в рецензируемом журнале Journal of Propulsion and Power 7 ноября 2016.


Для измерения тяги использовался крутильный маятник, способный измерять приложенное усилие с точностью до единиц микроньютонов.

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Упрощенное изображение экспериментальной установки


На одном из концов длинной алюминиевой стрелы смонтирован исследуемый объект (EmDrive) вместе со всей обслуживающей его электроникой. На этом же конце закреплено зеркало, напротив которого расположен оптический датчик, способный измерять расстояние до зеркала с точностью до 0,01 микрометра, с помощью чего определяется поворот маятника. Также здесь находится система калибровки, состоящая из двух перекрывающихся, но не соприкасающихся металлических гребенок. При приложении к ним напряжения между ними начинают действовать силы электростатического притяжения, которые используются исследователями как калибровочный импульс известной величины для сравнения с тягой, вырабатываемой EmDrive.


На другом конце находится уравновешивающий балласт и система гашения колебаний, представляющая собой медный якорь и четыре неодимовых магнита, заключенных в стальной кожух.

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Сам исследуемый образец, как предписано, выполнен в форме усеченного конуса высотой 23 см с диаметрами 16 и 28 см. На малом дне закреплен диск из полиэтилена пятисантиметровой толщины, выполняющий функцию диэлектрической нагрузки. Внутрь образца заведены две антенны, одна из которых генерирует внутри полости электромагнитные волны, а вторая проводит измерения для создания обратной связи. Также вместе с образцом на стреле монтируется вся сопровождающая электроника.


Вся эта конструкция помещается внутрь вакуумной камеры размерами 76×92 см, которая, в свою очередь, устанавливается на специальной устойчивой платформе размерами 1,2×2,4 метра. Во время проведения испытаний в камере создается высокий вакуум с помощью двух форвакуумных и двух турбомолекулярных насосов. Давление вакуума во время эксперимента никогда не превышает 8×10^-6 торр.


А вот так все это выглядит в собранном состоянии.

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

EmDrive, смонтированный на стреле крутильного маятника в вакуумной камере.

Проведение испытаний

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Термограммы различных частей конструкции. Слева - радиатор, справа - сам EmDrive. 105°F≈40,5°C.

Главной помехой измерениям было то, что электромагнитные волны, возбуждаемые антенной, нагревают двигатель, что привит к его тепловому расширению. Из-за этого его центр тяжести смещается, что, в свою очередь, приводит к дополнительному повороту торсионного маятника. Вклад, связанный с этим эффектом, исследователи назвали "тепловым". Соответственно, вклад, связанный с приложением силы - "импульсным".


Двигатель нагревается всегда, пока работает антенна, поэтому тепловой и импульсный вклады следуют неразрывно друг за другом. Чтобы их все-таки разъединить и измерить чистую тягу, исследователи придумали следующий трюк.

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

На рисунке выше схематично изображено, как образуется суперпозиция теплового и импульсного вкладов. Нагревается двигатель постепенно, пока антенна включена, и остывает тоже постепенно после ее выключения. Тяга же появляется и исчезает одновременно с включением/выключением антенны.


Обратите внимание на излом на графике суперпозиции сигналов (синяя линия) в момент включения двигателя. Такого излома нет у зеленой кривой, изображающей влияние одного только теплового расширения.


Именно его исследователи выбрали как главный индикатор присутствия тяги. Измерять же ее они предложили следующим способом: нужно продолжить ту часть синей линии (напомним, у экспериментаторов реально есть только она), которая находится между первым и вторым изломами, назад во времени до пересечения с осью, то есть до момента включения двигателя. Потом нужно посмотреть, на какой высоте получившаяся кривая пересекла ось по сравнению с той кривой, которая реально наблюдалась в эксперименте. Эта высота и будет соответствовать величине тяги.


Вот пример того, как это выглядит на практике:

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Здесь представлены результаты одного из тестов, проведенных на мощности двигателя 60 Вт. По вертикали отложено смещение маятника, измеряемое оптическим датчиком, по горизонатали - время. Каждое испытание предваряется и завершается одним калибровочным импульсом, с которыми впоследствии сравнивают величину измеренной тяги, чтобы перевести микрометры в микроньютоны. В данном эксперименте величина каждого из калибровочных импульсов составила 29 мкН.


На рисунке можно отчетливо видеть излом, о котором говорилось выше. Процедура вычитания теплового вклада дала значение для чисто импульсного смещения маятника около четырех микрометров, что соответствует тяге 106 мкН.


Испытания проводились при двух вариантах ориентации двигателя - прямой и обратной - для значений мощности 40, 60 и 80 Вт - итого 6 серий, в каждой по 3 эксперимента. Для каждой ориентации вначале осуществлялись "черновые" испытания при атмосферном давлении, во время которых производилась настройка и проверка оборудования, и лишь потом - в вакууме.


В целом, сравнение вакуумных испытаний с атмосферными говорит о том, что значение чистой тяги в обоих случаях примерно одинаково, а вот тепловой вклад в первом случае значительно больше. Это связано с тем, что в отсутствие конвекции, происходящей в воздухе, двигатель не может эффективно охлаждаться. В то же время, во время испытаний при атмосферном давлении весьма заметно возрастает шум, вызываемый, вероятно, теми же конвекционными потоками:

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Результат "чернового" эксперимента при атмосферном давлении. Смещение графика в момент включения происходит вниз, поскольку двигатель установлен в обратной ориентации.

В конце исследователи провели еще одну - последнюю - серию из трех испытаний, так называемых "испытаний с нулевой тягой". В них они устанавливали двигатель перпендикулярно, так, чтобы вектор предположительной тяги был направлен радиально по направлению к оси вращения. В данной конфигурации тяга не должна детектироваться - ведь она не создает вращающего момента и не должна приводить к повороту маятника - в отличие от теплового вклада. Таким образом исследователи хотели удостовериться, что их методика действительно позволяет отличить конфигурацию с тягой от конфигурации без таковой и что результаты, полученные ранее, не являются следствием одного только теплового расширения.


График эксперимента с нулевой тягой, проведенного при 80 Вт, выглядит так:

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Никакого излома не наблюдается, как и никаких следов тяги. Как и ожидалось, присутствует только тепловой вклад.

Результаты эксперимента

Результаты всех 18 вакуумных испытаний объединены в две таблице ниже.


Для прямой ориентации:

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Для обратной:

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Погрешность измерения тяги была оценена исследователями в 6 мкН. Из них 4,5 мкН связаны с самой процедурой разделения теплового и импульсного вкладов, 2,2 мкН - с точностью задания калибровочных импульсов, и еще 2,2 мкН - с сейсмической активностью. Остальное (1,1 мкН) приходится на различные неточности в работе измерительного оборудования.


График, демонстрирующий зависимость возникающей тяги от приложенной мощности, на котором собраны все данные из приведенных выше таблиц:

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст

Красные точки - непосредственно результаты, полученные в эксперименте, фиолетовые - усредненные значения для мощностей 40, 60 и 80 Вт. Фиолетовыми отрезками показаны отклонения от средней величины, равные 2σ. Пунктирная линия - результат линейной аппроксимации.


Производительность двигателя, таким образом, в среднем получается равной 1,2 мН/кВт.


Любопытная деталь: тяга, наблюдаемая в эксперименте, направлена в сторону от большего основания к меньшему, то есть противоположно тому, как это описывал Шоер.


Источники ошибки.

Могло ли быть так, что на самом деле ученые исследовали совершенно другой эффект, который привел к ложноположительному результату? Ниже перечисляется список таких эффектов, сопровождаемый некоторыми комментариями о возможности/невозможности подобного исхода.


1) Воздушные потоки. При неравномерном нагревании двигателя действительно может возникать направленная конвекция, генерирующая тягу. Однако, испытания проводились как на воздухе, так и в высоком вакууме, и измеренное значение тяги в обоих случаях было примерно одинаково.


2) Электромагнитное взаимодействие двигателя со стенками вакуумной камеры. Такая ситуация возможна при наличии утечки электромагнитного излучения из внутреннего объема двигателя. Тем не менее, поля утечки были устранены плотной подгонкой всех швов и соединений двигателя, что было подтверждено непосредственным измерением (уровень утечки оказался слабее сигнала мобильного телефона).


Исследователи также отмечают, что для эффективного осуществления подобного взаимодействия необходимо установление резонанса в пространстве между двигателем и стенками вакуумной камеры. В силу высокой частоты излучения такой резонанс будет очень чувствителен к геометрии камеры. При том, что для того, чтобы стабильно поддерживать резонанс во внутреннем объеме двигателя, исследователям потребовалась специальная система обратной связи, маловероятно, что такой резонанс мог возникнуть самопроизвольно внутри вакуумной камеры.


Наконец, испытания проводились также снаружи камеры при окружении экспериментальной установки специальной оградой. В таких условиях регистрировалась тяга примерно такой же величины, хотя воздушные потоки мешали ее точному измерению.


И хотя данный эффект не рассматривается исследователями как вероятный источник ложноположительного результата, для того, чтобы полностью исключить его, в будущем планируется провести испытания в вакуумной камере большего размера.


3) Магнитные поля. Взаимодействие электрического тока, протекающего в кабелях, с внешними магнитными полями (полем Земли, полем неодимовых магнитов) могло привести к повороту торсионного маятника. В целях минимизировать такую вероятность все токи подавались в камеру по экранированным скрученным кабелям. Кроме того, положение кабелей и направление тока было постоянным при испытаниях в прямой, обратной и нулевой ориентации, что означает, что предполагаемый ложноположительный сигнал во всех трех случаях должен иметь один и тот же знак. Это очевидно не то, что наблюдалось в эксперименте.


4) Смещение центра тяжести вследствие теплового расширения. Как говорилось выше, такой эффект действительно может приводить к сильному сигналу. Однако, поскольку такое расширение, как и нагревание, происходит только плавно, наличие излома на экспериментальном графике, по мнению исследователей, надежно указывает на присутствие иного, нетеплового эффекта.


Полностью отбросить возможность спутать эффект от смещения центра тяжести с тягой исследователи предлагают с помощью оборудования, способного зарегистрировать малый вращающий момент при больши́х углах поворота (например, 90, 180, 360 градусов).


5) Вибрация. Маловероятно, что в результате вибрации возможно появление стабильного, воспроизводимого поворота торсионного маятника, причем только в то время, пока двигатель включен. Защита же от высокоамплитудных сейсмических колебаний обеспечивается специально платформой, на которой установлена вакуумная камера, кроме того, все вакуумные испытания проводятся только при ясной погоде.


6) Электростатическое взаимодействие. Оно может возникать между подвижными и неподвижными частями торсионного маятника при накоплении ими электрического заряда. Для предотвращения этой возможности все части маятника соединены с общей землей, что было проверено с помощью омметра.


7) Дегазация. При нагревании возможно медленное испарение отдельных молекул с диэлектрических поверхностей, например, полиэтиленового диска внутри двигателя или других неметаллических элементов. Диск закреплен на малом дне двигателя, что означает, что даже если испаренные молекулы смогут покинуть внутренний объем, их истечение будет происходить в направлении, перпендикулярном оси двигателя, и не должно регистрироваться в эксперименте. Кроме того, интенсивность этого эффекта прямо зависит от температуры, а значит, будет отсеяна вместе эффектом смещения центра тяжести во время процедуры отделения теплового вклада.


Примечание: Почему речь идет только об испарении диэлектриков, я не знаю.


8) Фотонная тяга. Электромагнитные волны обладают импульсом и, просачиваясь из емкости двигателя наружу, способны быть источником тяги (на этом принципе основан фотонный двигатель). Однако, наблюдаемая тяга на несколько порядков больше, чем та, которую способен обеспечить фотонный двигатель. Кроме того, как было сказано выше, все поля утечки были сведены к минимуму.


9) Ошибки в процедуре разделения теплового и импульсного вкладов. Несмотря на то, что такие ошибки возможны, исследователи считают, что в ряде экспериментов результаты получились достаточно недвусмысленными, чтобы считать методику разделения надежной.  


Что касается природы явления, лежащего за работой EmDrive, то авторы исследования предполагают, что может иметь место "отталкивание от вакуума". Если рассматривать квантовый вакуум как некоторую динамическую среду, например, электронно-позитронную плазму, то над ним можно совершить работу и возбудить квантовые флуктуации. Исследователи считают, что конструкция, подобная усеченному конусу EmDrive, может отталкиваться от этих флуктуаций, развивая тягу в одном направлении, в то время как возбуждение вакуума будет уносить импульс в другом.


Объяснение данному явлению предлагается в рамках теории волны-пилота - одной из интерпретаций квантовой механики. Эта теория предполагает, что квантовое поведение частиц объясняется эволюцией некоторой ненаблюдаемой волны, управляющей и управляемой этой частицей. Хотя в целом теория волны-пилота не имеет большой популярности, интерес к ней значительно возрос, после того как несколькими учеными было продемонстрировано, что она имеет ряд очень наглядных аналогий с гидродинамической задачей о движении капли по поверхности жидкости. К настоящему времени в рамках таких аналогий удалось воспроизвести двухщелевой эксперимент, туннелирование, квантование орбит и многие другие квантовые явления. На эту тему на Пикабу уже был пост.


Заключение.

Вывод работы вполне однозначен - EmDrive работоспособен и генерирует тягу на уровне 1,2 мН/кВт. Можно сравнить эту цифру с наиболее близкими его аналогами. Например, существуют другие типы бестопливных космических двигателей - фотонный двигатель, солнечный парус, лазерное ускорение. Характерная величина их тяги - 3-6 мкН/кВт. То есть EmDrive превосходит их в несколько сотен раз. В то же время, тяга, генерируемая ионным двигателем Холла, составляет 60 мН/кВт, то есть в 50 раз больше, чем тяга EmDrive. Тем не менее, холловский двигатель требует расхода вещества, хоть и небольшого в сравнении традиционными химическими двигателями.


По непроверенной информации, к 2020 году EmDrive можно будет приобрести за пол-КЦ.

Отчет об испытаниях EmDrive в условиях вакуума опубликован в Journal of Propulsion and Power Emdrive, Наука, Космос, NASA, Длиннопост, Очень длиннопoст
Показать полностью 15
Emdrive Наука Космос NASA Длиннопост Очень длиннопoст
229
raffeis
raffeis
8 лет назад
Исследователи космоса

Как работает эта штука? | КП#20⁠⁠

Да! Долгожданный выпуск новостей о космосе "Космический Плейлист".

В этом выпуске:


- В NASA испытали "невероятный двигатель" EmDrive


- Группа The xx объявили дату выхода нового альбома


- SpaceX выяснили причину взрыва ракеты Falcon 9


И в конце как всегда - хорошая музыка.

[моё] SpaceX Emdrive NASA Роскосмос Космос Космонавтика Невероятный двигатель Астрономия Видео
6
15
AlexKap2015
AlexKap2015
8 лет назад

EmDrive: все что вам нужно знать о двигателе на электромагнитной тяге⁠⁠

EmDrive: все что вам нужно знать о двигателе на электромагнитной тяге Emdrive, Звезды, Двигатель, Длиннопост

Даже если вы не интересуетесь двигательными установками для космических аппаратов, вам наверняка приходилось слышать об устройстве EmDrive. Упоминание о двигателе часто встречается в заголовках, описывающих его как революционную технологию, способную перевернуть представления о межзвёздных путешествиях, критически сократить время полетов между планетами как внутри Солнечной системы, так и за ее пределами и воплотить в жизнь давние мечты человечества о доступном космосе.


Это достаточно громкие и амбициозные заявления и в свое время, комментируя подобные вещи, великий астрофизик и космолог, пионер в области экзобиологии Карл Саган (Carl Sagan) сказал, что «экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств». Руководствуясь этим мы и попытаемся объяснить, что же на самом деле представляет собой этот нашумевший EmDrive, и действительно ли он является ключевой технологией, которая позволит людям покорить далекие звезды.

ЧТО ТАКОЕ EmDrive?


EmDrive – это двигатель-загадка. Впервые разработка была представлена аэрокосмическим инженером Роджером Шоером (Roger Shawyer) в 2001 году, а суть технологии может быть описана, как «безтопливный ракетный двигатель», в том смысле, что для него не требуется горючего, в традиционном представлении. Отсутствие на борту больших объемов топлива сделает космические корабли более легкими, их будет проще приводить в движение и, теоретически, их производство станет намного дешевле. Кроме того, гипотетический двигатель позволит достигать неимоверно высоких скоростей: астронавты смогут добираться до внешних границ Солнечной системы всего лишь за считанные месяцы.


Все дело в том, что сама по себе концепция движения без реактивного выброса массы «не стыкуется» с ньютоновским Законом сохранения импульса, который утверждает, что внутри замкнутой системы линейный и угловой моменты остаются постоянными величинами, вне зависимости от изменений, происходящих внутри этой системы. Проще говоря, если к телу не приложить внешнюю силу, то сдвинуть его с места невозможно.


Загадочный электромагнитный двигатель, который создает тягу безо всяких реактивных процессов, также нарушает и Третий (не менее фундаментальный) закон Ньютона: «На каждое действие всегда есть равное и противоположное противодействие». Так как же тогда «действие» (реактивное движение космического аппарата) происходит без «противодействия» (сжигания топлива и реактивного выброса масс) и как вообще такое возможно? Если система работает, это значит в ней задействованы силы или явления неизвестной природы или же наше понимание законов физики абсолютно ошибочно.


ПРИНЦИП РАБОТЫ EmDrive


Оставив на некоторое время физическую «невозможность» технологии, давайте определимся, что она собой представляет. Итак, EmDrive относится к категории гипотетических машин, использующих в своей работе модель «РЧ тягового полостного резонатора» (RF resonant cavity thruster). Такие устройства работают за счет магнетрона, испускающего микроволны в закрытую металлическую камеру в форме усеченного конуса, которые затем отражаются от ее задней стенки, передавая реактивную тягу аппарату. Опять же, выражаясь обычным языком, тело просто «отталкивается» от самого себя (как всё-таки глупы были люди, не верившие Барону Мюнхгаузену, когда он рассказывал о том, как вытащил себя за волосы из болота).

EmDrive: все что вам нужно знать о двигателе на электромагнитной тяге Emdrive, Звезды, Двигатель, Длиннопост

Такой принцип движения в корне отличается от того, что используют современные космические корабли, сжигающие огромное количество топлива для производства энергии, подымающей в небо массивные аппараты. Одной из метафор, раскрывающих суть «невозможности» такой технологии, может также стать предположение, что сидящий в салоне незаведенного автомобиля водитель способен сдвинуть его с места - всего лишь надавив, как следует, на рулевое колесо.


Несмотря на то, что было проведено несколько успешных тестов экспериментальных прототипов – с очень небольшим, порядка нескольких десятков мкН, выделением энергии (вес мелкой монеты) – итоги ни одного из исследований не были опубликованы в каком-либо рецензируемом журнале. Это значит, что к любым положительным результатом нужно относится с долей здорового скептицизма, который допускает, что зафиксированная тяга могла быть неучтенной силой или ошибкой аппаратуры.


Пока технология не получила соответствующего научного подтверждения, логично было бы предположить, что EmDrive, на самом деле, не работает. Однако есть множество людей, которые опытным путем доказали, что «невозможный» электромагнитный двигатель все-таки работает:


В 2001 году Шойер получил от британского правительства грант в размере £45 000 на тесты для EmDrive. Он заявил, что в ходе испытаний была получена тяга силой 0,016 Н и для этого потребовалось 850 Вт энергии, однако не одна экспертная оценка не подтвердила результат. Причем цифры были настолько малы, что легко могли сойти за погрешность измерительной техники.

EmDrive: все что вам нужно знать о двигателе на электромагнитной тяге Emdrive, Звезды, Двигатель, Длиннопост

В 2008 году группа китайских ученых Северо-западного политехнического университета во главе с Ян Хуаном (Yang Juan), по их заявлению, подтвердила дееспособность технологии создания тяги за счет электромагнитного резонанса и позднее разработала свою собственную рабочую модель двигателя. С 2012 по 2014 год было проведено несколько удачных тестов, в которых удалось получить тягу силой 750 миллиньютон при затраченных на это 2500 ватт энергии.

В 2014 году исследователи NASA протестировали свою модель EmDrive, причем испытания проходили также и в условиях вакуума. И снова ученые отрапортовали об успешном эксперименте (они зафиксировали тягу в 100 мкН) результаты которого, опять, не были подтверждены независимыми экспертами. В тоже время, другая группа ученых космического агентства весьма скептично отозвалась о работе коллег – однако, ни опровергнуть, ни подтвердить возможность технологии так и не смогла, призвав к проведению более глубоких исследований.


В 2015 году эта же группа NASA протестировала другую версию двигателя Cannae Drive (бывший Q-drive), созданную инженером-химиком Гвидо Фетта (Guido Fetta) и заявила о положительном результате. Практически в одно время с ними, немецкие ученые из Дрезденского технологического университета также опубликовали результаты, в которых предсказуемо подтвердили наличие «невозможной» тяги.


И уже в конце 2015, еще один эксперимент от НАСА, проведенный группой Eagleworks (космический центр имени Джонсона) окончательно подтвердил состоятельность технологии. Тестирование проводилось с учетом предыдущих ошибок и, тем не менее, результаты оказались положительными – двигатель EmDrive производит тягу. В то же время, исследователи допускают, что обнаружились новые неучтенные факторы, одним из которых может быть тепловое расширение, ощутимо влияющее на устройство в условиях вакуума. Будет ли передана работа на рассмотрение экспертам или нет, ученые из Исследовательского центра Гленна, Кливленд, штат Огайо, Лаборатории реактивного движения НАСА и Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса уверены, что продолжать эксперименты стоит.


ЧЕМ НАМ «СВЕТИТ» EmDrive


Вообще научное сообщество очень осторожно воспринимает все, что связано с EmDrive и с электромагнитными резонансно полостными двигателями в целом. Но с другой стороны, такое количество исследований вызывает несколько вопросов. Почему к технологии такой повышенный интерес и почему столько людей хотят ее протестировать? Что на самом деле может предложить двигатель с таким привлекательным концептом?


От разного рода атмосферных спутников и до более безопасных и эффективных автомобилей – такую широкую сферу применения пророчат новому устройству. Но главным, по-настоящему революционным последствием его внедрения являются невообразимые горизонты, которые открываются для космических путешествий.


Потенциально, корабль, оснащенный двигателем EmDrive, способен добраться до Луны всего за несколько часов, до Марса – за 2-3 месяца и до Плутона – примерно за 2 года (для сравнения: на то, чтобы долететь до Плутона зонд New Horizons потратил более 9 лет). Это достаточно громкие заявления, однако, если выяснится, что технология имеет под собой реальное основание, эти цифры не будут настолько фантастическими. И это с учетом, того что нет нужды перевозить тонны горючего, производство космических аппаратов станет более простым, а сами они будут намного легче и значительно дешевле.


Для НАСА и подобных организаций, включая множество частных космических корпораций вроде SpaceX или Virgin Galactic легковесный и доступный корабль, способный быстро добираться до самых отдаленных уголков Солнечной системы, является вещью, о которой пока можно только мечтать. Тем не менее, для реализации технологии, науке еще придется потрудиться.


В то же время, Шойер твердо убежден, что для того, чтобы объяснить, как работает EmDrive, не требуется никаких псевдонаучных или квантовых теорий. Наоборот, он уверен, что технология не выступает за рамки действующей модели ньютоновской механики. В подтверждение своих слов он написал несколько статей, одна из которых сейчас находится на рецензировании. Ожидается, что документ будет опубликован в этом году. Вместе с тем, его прошлые работы подверглись критике за некорректные и непоследовательные научные изыскания.


Несмотря на его настойчивые утверждения о том, что двигатель работает в пределах существующих законов физики, Шойер умудряется делать и несколько фантастичные предположения относительно EmDrive. Например, он заявил, что новый двигатель работает за счет варп-поля и именно поэтому последние результаты NASA были успешными. Такие выводы привлекли массу внимания онлайн сообщества. Однако, опять-же, на сегодняшний день нет прозрачных и открытых подтверждающих данных, и для того чтобы технологию восприняла официальная наука нужно провести еще не одно глубокое исследование.


Колин Джонсон (Colin Johnston), сотрудник Планетария Арма, написал объемную статью, в которой раскритиковал EmDrive и неубедительные результаты множества проведенных экспериментов. Кроме того, Кори С. Пауэлл (Corey S. Powell) из Discovery, вынес свой обвинительный вердикт для двигателей EmDrive и Cannae Drive, точно также, как и для исследований NASA. Профессор математики и физики Джон С. Баэз вообще назвал концепцию этой технологии «вздором» и его заключения отражают настроения многих ученых.

EmDrive: все что вам нужно знать о двигателе на электромагнитной тяге Emdrive, Звезды, Двигатель, Длиннопост
Двигатель EmDrive был воспринят многими с воодушевлением, среди них – вебсайт NASASpaceFlight.com, где была размещена информация о последних экспериментах Eagleworks, и популярный журнал New Scientist, который написал положительный и оптимистический отзыв об электромагнитном двигателе, в котором, тем не менее, не забыл упомянуть о необходимости предоставления дополнительных фактов, обязательных для таких спорных вопросов. Кроме того, энтузиасты со всего мира принялись строить свои модели двигателей с тягой «неизвестного происхождения», одну из интересных рабочих версий, созданную в «гаражных» условиях, предложил румынский инженер Юлиан Берка (Iulian Berca).
EmDrive: все что вам нужно знать о двигателе на электромагнитной тяге Emdrive, Звезды, Двигатель, Длиннопост

Прежде чем делать однозначные выводы, важно помнить о том, что физика в принципе исключает появление какой-либо тяги в EmDrive и ему подобных устройствах. Тем не менее, действительно доказанные рабочие варианты двигателей на электромагнитных волнах могут отрыть до сих пор невиданные возможности как для космического, так и наземного транспорта и перевернуть современную науку с ног на голову. А пока большинство ученых склонны относить EmDrive к категории научной фантастики.

http://emdrive.com/

http://emdrive.wiki/Main_Page

http://cannae.com/

https://www.youtube.com/watch?v=4hTdSg47h3k

Показать полностью 4
Emdrive Звезды Двигатель Длиннопост
53
578
DELETED
8 лет назад
Наука | Научпоп

"Невозможный двигатель" EmDrive работает⁠⁠

"Невозможный двигатель" EmDrive работает NASA, Emdrive, Физика, Космос, Наука, Новости

Предполагается, что следующим шагом в испытаниях может стать эксперимент на орбите.

В отчёте об испытаниях специалисты NASA указали, что двигатель EmDrive показал существенную тягу на разной рабочей мощности в глубоком вакууме. По их мнению, следующим этапом испытаний "невозможного двигателя" должны стать эксперименты на орбите Земли.


По данным экспериментов, установка EmDrive, собранная в лаборатории NASA Eagleworks, показала тягу в 1,2 миллиньютона на киловатт приложенной мощности. При этом тяга масштабировалась. То есть при приложении 40 ватт она была вдвое меньше, чем при приложении 80 ватт, а при нулевой мощности была равна нулю. Это противоречит более ранним заявлениям ряда других исследователей, о том, что двигатель не работает и вся зарегистрированная на нём тяга — ошибки измерений. Результаты работы уже направлены на публикацию в научный журнал, однако процедура рецензирования может занять значительное время в силу крайне настороженного отношения научного сообщества к любым экспериментам с EmDrive.



Причина этой настороженности в том, что, исходя из современного уровня научных знаний, он противоречит законам физики. EmDrive создаёт тягу, не отбрасывая материю в направлении, противоположном вектору этой тяги. Технически двигатель представляет собой медное ведро с магнетроном (на первых образцах — из бытовой микроволновки). Создаваемая им тяга слишком мала для земных целей, но потенциально крайне важна для космоса. Длительное ускорение без расхода топлива потенциально позволит резко ускорить полёты к дальним телам Солнечной системы или даже более далёким целям. Теоретически дорога к Марсу с таким двигателем заняла бы 70 дней, в то время как на обычной ракете зонд летит туда от полугода.


в 2016 году физик Николай Горькавый выдвинул предположение, что на деле EmDrive не нарушает законов физики. В рамках его гипотезы двигатель лишь позволяет использовать для перемещения реликтовые гравиволны, послужившие причиной Большого взрыва.



ссыль: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/928230/spie...

Показать полностью
NASA Emdrive Физика Космос Наука Новости
220
11
arkantlt
arkantlt
8 лет назад

Подтверждена эффективность нарушающего законы физики двигателя⁠⁠

Подтверждена эффективность нарушающего законы физики двигателя Emdrive, Законы физики, Двигатель, Lenta ru

В сеть утекли документы НАСА, подтверждающие работоспособность двигателя EmDrive, который способен работать без топлива. Принцип его работы до сих пор не удалось объяснить с точки зрения законов сохранения.


Согласно отчету лаборатории НАСА Eagleworks, двигатель смог развить тягу в 1,2 миллиньютона на киловатт в вакууме. Для сравнения, ионный двигатель на основе эффекта Холла развивает тягу в 60 миллиньютонов на киловатт. Однако стоит учитывать, что EmDrive работает без топлива, и вес аппарата в таком случае значительно ниже, что компенсирует его низкую мощность.


Двигатель EmDrive представляет собой устройство из магнетрона (генерирующего микроволны) и резонатора (накапливающего энергию их колебаний). Внешне агрегат напоминает положенное на бок ведро. Такая конструкция позволяет, по словам Шойера, преобразовывать излучение в тягу.


Межзвездные путешествия при нынешнем состоянии технологий невозможны — говорит сама физика с ее законом сохранения импульса. Перефразируя известного персонажа, чтобы разогнать что-нибудь нужное, сперва следует выбросить в противоположном направлении что-нибудь ненужное — вроде ракетного топлива, которого не накопишь на путешествие за границы Солнечной системы.


Однако EmDrive делает долгие перелёты в космическом пространстве по-настоящему реальными.


https://lenta.ru/news/2016/11/08/emdrive/

Показать полностью
Emdrive Законы физики Двигатель Lenta ru
38
21
0kda
8 лет назад

Хрень которую собрали в гараже из говна и палок и 15 лет не могут объяснить как она работает может дотащить людишек до марса за 70 дней.⁠⁠

Учёные и инженеры с 2001 года продолжают спорить о возможности существования электромагнитного двигателя EmDrive, который создаёт тягу в замкнутом контуре, без выхлопа. Такой двигатель вроде бы нарушает закон сохранения импульса. С другой стороны, но десятки испытаний показывают де-факто его работоспособность вопреки ньютоновской физике. Согласно научным принципам, нельзя признать работоспособным двигатель, если нет общепризнанного объяснения его работы. Поэтому эксперименты продолжаются.



Со странным двигателем экспериментируют не только энтузиасты. Испытания проходят в НАСА. Работающий на непонятном принципе двигатель выдаёт тягу даже в вакууме, где исключена любая тепловая конвекция.


Тем временем, сейчас в Сеть попал официальный отчёт НАСА об испытаниях двигателя (копия). Авторы отчёта — сотрудники Космического центра им. Линдона Джонсона. Это центр НАСА по разработке пилотируемых космических кораблей неподалёку от Хьюстона.



Два месяца назад на форуме NASA Spaceflight упоминалась данная научная работа под названием «Измерение импульсной тяги закрытой радиочастотной полости в вакууме». Ходили слухи, что она прошла независимую экспертизу и вскоре будет опубликована в Американском институте аэронавтики и астронавтики (AIAA). Авторами указаны Гарольд Уайт, Пол Марч, Джеймс Лоуренс, Джерри Вера, Андре Сильвестр, Дэвид Брэйди и Пол Бэйли [Harold White, Paul March, James Lawrence, Jerry Vera, Andre Sylvester, David Brady, Paul Bailey]. Все — сотрудники Космического центра им. Линдона Джонсона.


В статье указано, что двигатель EmDrive развил тягу с коэффициентом мощности 1,2±0,1 мН/кВт.


Двигатель действительно работает, и с такой тягой он и вправду может найти применение в космонавтике. Сравним результат EmDrive с двигателями других типов. Например, лучший двигатель на эффекте Холла выдаёт до 60 мН/кВт, то есть примерно в 50 раз больше, чем EmDrive. С другой стороны, солнечные паруса и фотонные двигатели — тоже силовые установки без топлива — генерируют тягу на два порядка ниже, чем EmDrive (3,37−6,67 микроньютонов на киловатт).



Опубликованный отчёт НАСА свидетельствует, что лабораторные испытания EmDrive завершены — и двигатель доказал свою работоспособность. Следующим шагом должны стать его испытания в космосе.


По оценкам инженера НАСА, такой корабль с EmDrive способен доставить шестерых пассажиров и багаж с Земли на Луну, а затем вернуться назад в четырёхчасовом интервале. Инженеры считают, что совершенствование силовой утановки EmDrive с ядерным топливом сократит время полёта к Марсу до 70 дней.



Источник - https://geektimes.ru/post/282304/ , там же есть более подробные ссылки


P.S. поиск по тегу EmDrive ничего не дал, надеюсь не даблпост

Показать полностью
Космос NASA Emdrive Текст
19
200
Dionisnation
Dionisnation
9 лет назад
TECHNO BROTHER

Двигатель EmDrive проверят в космосе⁠⁠

Лично я скептически отношусь к  EmDrive, но маленький любитель фантастики во мне, выращенный на: "Star Wars", "Star Trek", "2001: A Space Odyssey" "Stargate" и много других фильмов, сериалов а также книг на фантастическою-космическую тематику, всегда будет питать надежду на то, что в скором времени мы сможем покорять и бороздить просторы вселенной с намного меньшими затратами энергии, не используя жидкое\газообразное топливо.
Двигатель EmDrive проверят в космосе Сила Лоренца, Сохранение импульса, Electromagnetic Drive, Cubesat, Cannae, Emdrive, Theseus Space, Technobrother, Длиннопост

^Спутник компании Cannae из шести юнитов CubeSat. Рендер: Cannae Inc.^

Эксперты и энтузиасты с 2003 года спорят о возможности существования гипотетического «волшебного» электромагнитного двигателя EmDrive. Принцип его работы очень простой: магнетрон генерирует микроволны, энергия их колебаний накапливается в резонаторе высокой добротности, а факт наличия стоячей волны электромагнитных колебаний в замкнутом резонаторе специальной формы является источником тяги. Так создаётся тяга в замкнутом контуре, то есть в системе, полностью изолированной от внешней среды, без выхлопа.


С одной стороны, этот двигатель вроде бы нарушает закон сохранения импульса, на что указывают многие физики. С другой стороны, британский изобретатель Роджер Шойер (Roger Shawyer) свято верит в работоспособность своего EmDrive — и у него много сторонников (см. несколько сотен страниц обсуждений на форуме NASASpaceFlight). Проведённые испытания на Земле (результаты 22 испытаний) как будто подтверждают работоспособность EmDrive.


Пришло время положить конец спорам.


Окончательную точку в спорах намерен поставить Гвидо Петта (Guido Fetta) — единомышленник Шойера и конструктор ещё одного гипотетического двигателя Cannae Drive, который работает на том же принципе: генерация микроволн и создание тяги в замкнутом контуре без выхлопа.


17 августа 2016 года Гвидо Петта объявил, что намерен запустить экспериментальный образец Cannae Drive на орбиту — и проверить его в действии. Гвидо Петта является исполнительным директором компании Cannae Inc. Сейчас компания Cannae Inc. лицензировала технологию электромагнитного двигателя фирме Theseus Space Inc., которая выведет на низкую околоземную орбиту спутник CubeSat.


Среди основателей компании Theseus Space — сама Cannae Inc., а также малоизвестные фирмы LAI International, AZ и SpaceQuest.


Дата запуска пока не объявлена. Возможно, энтузиастам удастся собрать деньги и построить экспериментальный аппарат в 2017 году.


Единственная задача этого спутника — испытания двигателя Cannae Drive в течение шести месяцев. Спутник попробует передвинуться с помощью электромагнитной тяги Cannae Drive.


Разработчики Cannae Drive заявляют, что их двигатель способен генерировать тягу до нескольких ньютонов и «более высоких уровней», что лучше всего подходит для использования в маленьких спутниках. Двигателю не требуется топлива, у него нет выхлопа.


Объём двигателя на спутнике CubeSat — не более 1,5 юнитов, то есть 10×10×15 см. Источник питания — менее 10 Вт. Сам спутник будет состоять из шести юнитов.

Двигатель EmDrive проверят в космосе Сила Лоренца, Сохранение импульса, Electromagnetic Drive, Cubesat, Cannae, Emdrive, Theseus Space, Technobrother, Длиннопост

Сразу после успешной демонстрации на орбите компания Theseus Space намерена предложить новый двигатель сторонним производителям для использования на других спутниках.


По расчётам Cannae, более массивная версия электромагнитного двигателя весом 3500 кг способна доставить груз массой 2000 кг на расстояние 0,1 светового года за 15 лет. Общая масса такого аппарата вместе с системами охлаждения и другими деталями составит 10 тонн.

Двигатель EmDrive проверят в космосе Сила Лоренца, Сохранение импульса, Electromagnetic Drive, Cubesat, Cannae, Emdrive, Theseus Space, Technobrother, Длиннопост

^Испытания электромагнитного двигателя Cannae с гелиевым охлаждением. Фото: Cannae^

Если работоспособность двигателя подтвердится в результате надёжного повторяемого научного эксперимента, то учёным придётся найти объяснение этому феномену. Сам Роджер Шойер предполагает, что принцип работы двигателя основан на специальной теории относительности. Двигатель преобразовывает электричество в микроволновое излучение, которое испускается внутри закрытой конической полости, что приводит к тому, что микроволновые частицы прилагают к большей, плоской части поверхности полости, большее усилие, чем в более узком конце конуса, и тем самым создают тягу.


Шойер уверен, что такая система не противоречит закону сохранения импульса.


Гвидо Петта предлагает похожее объяснение в описании патента США № 20140013724, упоминая силу Лоренца — силу, с которой электромагнитное поле действует на точечную заряженную частицу.


Исследователи НАСА, которые испытывают EmDrive, предполагают, что тяга создаётся благодаря «квантовому вакууму виртуальной плазмы» частиц, которые появляются и исчезают в замкнутом контуре пространства-времени. То есть систему на самом деле не изолированная, поэтому она не нарушает закон сохранения импульса благодаря эффектам квантовой физики.

Двигатель EmDrive проверят в космосе Сила Лоренца, Сохранение импульса, Electromagnetic Drive, Cubesat, Cannae, Emdrive, Theseus Space, Technobrother, Длиннопост

^EmDrive^

Разработка EmDrive в целом игнорируется научным сообществом, хотя некоторые эксперименты всё-таки проводятся. Например, в 2012 году группа китайских физиков опубликовала результаты измерений тяги электромагнитного двигателя, которая составила 70-720 мН при мощности микроволнового излучателя 80-2500 Вт, при ошибке измерений менее 12%. Это слегка превышает тягу ионного двигателя.


Энтузиасты уверены: если EmDrive работает, то в перспективе станет возможным создание не только эффективных космических двигателей, но и летающих автомобилей, а также кораблей, самолётов — любого транспорта на электромагнитной тяге.


Компания Cannae — не единственная, кто хочет проверить работу электромагнитного двигателя в космосе. Немецкий инженер Пол Коцыла (Paul Kocyla) сконструировал маленький карманный EmDrive, а сейчас собирает деньги в рамках краудфандинговой кампании. Чтобы запустить прототип в космос на мини-спутнике PocketQube, требуется 24 200 евро. За три месяца удалось собрать 585 евро.

Двигатель EmDrive проверят в космосе Сила Лоренца, Сохранение импульса, Electromagnetic Drive, Cubesat, Cannae, Emdrive, Theseus Space, Technobrother, Длиннопост

^Прототип EmDrive немецкого инженера Пола Коцылы^

Недавно научные работы Шойера были опубликованы в открытом доступе. «По всему миру люди измеряли тягу. Одни строили двигатели у себя в гаражах, другие — в крупных организациях. Все они выдают тягу, тут нет великой тайны. Кто-то думает, что здесь некая чёрная магия, но это не так. Любой нормальный физик должен понять, как оно работает. Если кто не понимает, ему пора менять работу», — категорично заявил британский инженер.


Статья из - GeekTimes

Автор - Анатолий Ализар

Обсуждение на GeekTimes

P.S. Лично я скептически настроен, и слабо верю в то что результаты оправдают ожидания многих людей, и буду скептически настроен до тех пор, пока не проведут испытания и не объявят официально его результаты, ну а пока что просто буду ждать, а маленький любитель фантастики во мне, затаив дыхание, будет надеяться на положительные результаты
Показать полностью 4
Сила Лоренца Сохранение импульса Electromagnetic Drive Cubesat Cannae Emdrive Theseus Space Technobrother Длиннопост
73
2
k3mp1nF3gg3t
9 лет назад

Любопытная связь между пролётной аномалией и «невозможным» двигателем EmDrive⁠⁠

Теория, которая объясняет загадочную пролётную аномалию, также может объяснить и то, как противоречивый EmDrive производит тягу.


Больше 10 лет назад, малоизвестный авиационный инженер по имени Роджер Шоер (Roger Shawyer) сделал удивительное заявление. Возьмите усечённый конус, сказал он, запустите внутрь микроволны, отражающиеся вперёд и назад, и в результате получите тягу по направлению к острому концу конуса. Вуаля! Готов революционный двигатель, способный отправить космический корабль к планетам и дальше. Шоер назвал его EmDrive.


Заявление Шоера было крайне спорно. Система преобразует один тип энергии в кинетическую, как и многие другие, и в этом отношении не представляет собой ничего особенного. Принципиальная проблема возникает с импульсом. Полный импульс системы увеличивается, когда она начинает движение. Но откуда берётся этот дополнительный импульс?


Шоер не предложил никаких объяснений и критики отметили, что имеет место очевидное нарушение закона сохранения импульса. Шоер противопоставил им результаты экспериментов, подтверждающие, что устройство работает как заявлено. Однако это не убедило противников. EmDrive, как говорили, это то же самое, что создавать тягу стоя в коробке и толкая стену. Иными словами — шарлатанство.


С тех пор произошло кое-что интересное. Разные коллективы по всему миру начали строить свои версии EmDrive и проверять его возможности. Ко всеобщему удивлению, эффект Шоера воспроизводился. Похоже, EmDrive на самом деле производит тягу. В 2012 китайский коллектив заявил, что они измерили тягу свой версии EmDrive. В 2014 американский учёный построил EmDrive и убедил NASA проверить его, с положительными результатами. В этом году NASA провело новые испытания в вакууме, чтобы исключить влияние воздуха на возникновение силы. И снова NASA подтвердило, что EmDrive производит тягу. В итоге, шесть независимых экспериментов подтвердили первоначальные заявления Шоера.


Это приводит к важной загадке — как объяснить кажущееся нарушение закона сохранения импульса. Теперь мы получили кое-какой ответ, благодаря работе Майка Маккаллоха (Mike McCulloch) из университета Плимута, Великобритания. Объяснение Маккаллоха основано на новой теории инерции, делающей поразительные предсказания о движении тел с очень малыми ускорениями.


Сначала вводная информация. Инерция — это сопротивление всех массивных тел изменению их движения или ускорению. В современной физике инерция рассматривается как неотъемлемое свойство массивных тел под действием ускорения. Более того, сама масса тела может выступать как мера инерции. Однако причины существования инерции ставили учёных в тупик столетиями.


Идея Маккаллоха в том, что инерция возникает в следствие излучения Унру, эффекта предсказанного общей теорией относительности. Он заключается в том, что ускоряющийся объект излучает как чёрное тело. Другими словами, вселенная нагревается, когда вы ускоряетесь.


По Маккалоху, инерция это просто давление, которе излучение Унру оказывает на ускоряющееся тело.

Это сложно заметить в условиях ускорений, обычных для поверхности Земли. Однако при уменьшении величины ускорений и соответствующего увеличения длины волны излучения Унру всё становится интереснее.


Маккаллох говорит, что наблюдаются свидетельства в пользу этой теории, в виде знаменитых «пролётных аномалий». Это странные скачки в импульсе, наблюдаемые на некоторых космических аппаратах во время пролёта мимо Земли. И это именно то, что предсказывает теория.


Тщательная проверка этого эффекта на Земле затруднена из-за того, что задействованные ускорения очень малы. Одним из способов облегчит задачу было бы уменьшение допустимой длины волны излучения Унру. «Это как раз то, что возможно и делает EmDrive», говорит Маккаллох.


Идея в том, что если фотоны имеют инерциальную массу, они должны испытывать инерцию при отражении. Однако излучение Унру в этом случае крайне мало. Настолько, что фактически оно взаимодействует с непосредственным окружением. В случае EmDrive, это усечённый конус.


Конус допускает излучение Унру определённой длины с большого конца, и меньшей длины — с другого конца. Поэтому инерция фотонов внутри полости должна изменяться при отражениях. И для сохранения импульса, должна возникать тяга.


Маккаллох проверяет теорию, используя её для предсказания величины возникающей силы. Точные вычисления сложны из-за трёхмерной природы проблемы, но приблизительные результаты соответствуют порядку величин тяги, полученной во всех проведённых до сих пор экспериментах.


Что наиболее важно, теория Маккалоха делает два проверяемых предсказания. Первое в том, что помещение диэлектрика внутри полости должно увеличить эффективность двигателя.


Во вторых, изменение размеров полости может обратить направление тяги. Такое должно произойти когда излучение Унру будет лучше соответствовать острому концу конуса.


Маккаллох говорит, что существуют свидетельства, что именно это и происходит. «Это обращение тяги похоже наблюдалось в последних экспериментах NASA», говорит он.

Это интересная идея. EmDrive Шоера потенциально может революционизировать космические полёты, потому что он не требует топлива, самого ограничивающего фактора в сегодняшних двигательных системах. Но при отсутствии объяснений того, как он работает, учёные и инженеры по понятным причинам осторожны.


Теория Маккалоха может помочь изменить ситуацию, хотя идея и далеко не общепринятая. Она основывается на двух спорных предположениях. Во-первых, о том, что фотон имеет инерциальную массу. Во-вторых, скорость света должна изменяться внутри полости. Такое не так-то легко будет переварить многим теоретикам.


Но чем больше появляется экспериментальных подтверждений EmDrive Шоера, тем труднее становится позиция теоретиков. Если не объяснения Маккалоха, тогда что?


Статья на  geektimes.

Оригинал

Показать полностью
Geektimes Emdrive Теория vs практика Длиннопост Текст
7
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии