способ беспроволочной передачи на расстояние электрического заряда и энергии электрического заряда в газообразных и конденсированных средах
Классы МПК: | H04B7/22 системы, основанные на распространении радиоволн со вторичным излучением при отражении (например тропосферное распространение радиоволн) |
Автор(ы): | |
Патентообладатель(и): | Трыков Олег Алексеевич, Колпаков Евгений Евстафьевич, Трыков Лев Алексеевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-11-12 публикация патента:
10.01.2001 |
Изобретение относится к технике связи. Технический результат состоит в повышении эффективности. КПД передачи составляет 10%. При передаче электрического заряда (энергии заряда) от источника заряда в виде накопительного или разрядного устройства, осуществляемого за счет создания пороговой для данной среды напряженности электрического поля, поджигающим лазерным лучом создают плазменный электропроводящий канал от области стекания до приемника. Стекание заряда обеспечивают за время, меньшее времени рекомбинационных процессов в плазменном электропроводящем канале. В частном случае применения способа электрический потенциал приемника заряда (энергии) обеспечивают равным электрическому потенциалу окружающей среды. Накопительное (разрядное) устройство может работать как в импульсном, так и в стационарном режимах. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Формула изобретения
Способ беспроволочной передачи на расстояние энергии электрического заряда в газообразных и конденсированных средах от разрядного или накопительного устройства к приемному устройству, включающий процесс передачи энергии электрического заряда от разрядного или накопительного устройства к приемному устройству через разделяющую среду, обеспечиваемый созданием порогового для данной среды значения напряженности электрического поля в области передачи энергии электрического заряда, причем снижение величины порогового значения напряженности электрического поля на время передачи энергии электрического заряда осуществляют путем создания плазменного электропроводящего канала от разрядного или накопительного устройства к приемному устройству поджигающим лазерным лучом, отличающийся тем, что электрический потенциал приемного устройства обеспечивают равным электрическому потенциалу окружающей среды.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к высокоэффективному способу беспроволочной передачи электрического заряда и энергии электрического заряда и может найти применение для передачи энергии на большие расстояния и для создания лучевого оружия. Широко известен способ переноса электрического заряда (энергии) с помощью электрического разряда, возникающего под воздействием напряженности электрического поля между источником заряда и его приемником (дуговой разряд, см. , например, [1]). Обстоятельством, ограничивающим применение этого способа при передаче электрического заряда и при создании, например, лучевого оружия, является то, что и через источник и через приемник проходит заряд одинаковой мощности, что в случае оружия - одинаковой разрушительной силы. Таким образом, использование известного способа ограничено как по величине переносимого электрического заряда (энергии), так и по расстоянию. Возможен способ переноса энергии лазерным излучением, однако он малоэффективен из-за низкого КПД лазеров и их на настоящий момент малых энергетических возможностей как источников энергии (см., например, [2], с. 3765-3766). Известен способ переноса электрического заряда (энергии) за счет осуществления в разрядном устройстве стекания (утечки) заряда с электрода в окружающую среду путем создания соответствующего значения напряженности электрического поля в области стекания (утечки) заряда, как, например, в трансформаторе Тесла [3, с. 337-339]. Однако перенос заряда (энергии) в этом случае возможен на очень небольшие расстояния (единицы сантиметров). Авторами изобретения расчетно и экспериментально обоснована возможность передачи электрического заряда (энергии) любой величины на практически неограниченные расстояния с высокой эффективностью. Для достижения этого заявляется способ беспроволочной передачи на расстояние электрического заряда и энергии электрического заряда в газообразных и конденсированных средах от разрядного или накопительного устройства к приемному устройству, включающий процесс стекания (утечки) заряда с разрядного (накопительного) устройства в окружающую среду, обеспечиваемый созданием порогового для данной среды значения напряженности электрического поля в области стекания (утечки) заряда, отличающийся тем, что процесс стекания заряда с разрядного (накопительного) устройства и его передачу к приемному устройству осуществляют снижением величины порогового значения напряженности электрического поля путем создания плазменного электропроводящего канала от области стекания заряда до приемного устройства поджигающим лазерным лучом, при этом время включения лазерного луча и стекания заряда обеспечивают меньшим времени рекомбинационных процессов в плазменном электропроводящем канале. В случае применения способа при создании лучевого оружия электрический потенциал приемного устройства обеспечивают равным электрическому потенциалу окружающей среды. Заявляемая совокупность новых признаков позволяет, используя лазерный луч малой мощности, увеличить КПД и расстояние передачи электрического заряда (энергии) принципиально до неограниченной величины. Разрядное (накопительное) устройство может работать как в импульсном, так и в стационарном режиме. На приводимых ниже фиг. 1 и фиг. 2 изображена схема эксперимента, подтверждающего возможность достижения высокого КПД передачи электрического заряда и его энергии при осуществлении способа. На фиг. 3 приведена схема применения способа при передаче заряда (энергии) на расстояние, на фиг. 4 - в лучевом оружии. Пример осуществления способа приведен для газовой среды (атмосферы). Для оценки эффективности способа необходимо оценить полную энергию лазерного луча (минимальную) и переносимую с его помощью величину заряда (энергию). Оценим сначала величину интенсивности лазерного излучения, необходимую для образования электропроводящего плазменного (ионизованного) канала. Согласно [4, с. 333; 5, c. 208] плотность энергии электромагнитного поля E, определяемая ее электрической составляющей, выражается соотношением
где









Основанием использования соотношения (1) для численной оценки E является свойство лазерного излучения: лазерное излучение является поляризованным излучением. Рассмотрим "точечный" объем Vл лазерного луча, имеющего поперечное сечение Sл









Eлуд = E




При значениях емкости накопителя заряда Cн


















Если лазер функционирует в импульсном режиме и длительность импульса





Оценим эффективность предлагаемого способа по передаче заряда и его энергии, приняв напряжение разрядного (накопительного) устройства равным U

E3 = Cн





где Cн = 10-8 Ф (см. выше). Учитывая, что КПД "поджигающего" лазера составляет


(Eплолн/


т. е. КПД всего комплекса по передаче заряда и его энергии к удаленному объекту в нашем примере составляет около 80% процентов. При оптимизации параметров каждого из компонентов комплекса КПД такого комплекса может приближаться к 100%. Наиболее эффективный режим работы "поджигающего" лазера - импульсный, т. к. после образования электропроводящего канала в окружающей среде его электропроводимость будет поддерживаться самостоятельно энергией передаваемого заряда за счет разности потенциалов передающего и приемного устройств. Возможности реализации очень высокого КПД передачи заряда и энергии заряда по предлагаемому способу проверялась экспериментально следующим образом. Пучок электронов (фиг. 1) из электронопровода 1 ускорителя электронов падал на пластину 2, изготовленную из оптического стекла. Энергия электронов в электронном пучке - E0 = 27 МэВ. Режим импульсный. Длительность импульсов электронного пучка








В области прохождения лазерного луча через пластину 2 на фоне сильно окрашенного пятна 3 происходило практически полное просветление области 4 диаметром d, равном, примерно, диаметру лазерного луча, т.е. d


1. Источник света импульсный (ИСИ-1). Техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1979. 2. Alford W.J., Hays G.H. // J. Appl. Phys. 1989, v. 65, N 10, p.3760-3766. 3. Пипко А. И. , Плисковский В.Я., Пенчо Е.А. Оборудование для откачки вакуумных приборов. М.: Энергия, 1965. 4.Кухлинг X. Справочник по физике. М.: Мир, 1983. 5. Савельев И.В. Основы теоретической физики. T.1. М.: Наука, 1975. 6. Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. академика И.К.Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. 7. Арцимович Л.А. Элементарная физика плазмы. М.: Атомиздат, 1969. 8. Трыков О.А. Увеличение ресурса прозрачности твердотельных сцинтиллирующих и несцинтиллирующих сред, облучаемых интенсивными потоками гамма-квантов: Препринт ФЭИ - 2482, Обнинск, 1995.
Класс H04B7/22 системы, основанные на распространении радиоволн со вторичным излучением при отражении (например тропосферное распространение радиоволн)