Статья: Причины изменений ионосферы: единое поле волн

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Известная концентрация массы-энергии в ядрах объясняется дискретным энергетическим равновесием волн в концентрических структурах, где одно и тоже значение энергии, у волны-ядра сфокусированное в центр, у волн-оболочек рассеивается по сферам (илл.3). Для замыкания волны достаточно малейшей зацепки за отрицательное значение массы-энергии со всех сторон, поэтому, в первом приближении, энергетическое равновесие в концентрических структурах замкнутых и незамкнутых волн можно выразить без отрицательных фаз простой формулой:

N0S0=N1S1=N2S2=…=NnSn (2)

где N0 - энергия волны-ядра, сфокусированная в центр, с площадью S0=1; у волн-оболочек эта энергия рассеивается по сферам с площадями S=4R2, где радиусы максимумов R измеряются в радиусах волны-ядра. Наглядно это дискретное энергетическое равновесие замкнутых волн выражено в концентрической структуре, несущей Землю (илл.3).

Если в картине дифракции света замерить любой максимум, то остальные максимумы вычисляются по формуле (2) с точностью толщины линии эмпирического графика. О том, что электромагнитное излучение повышает потенциальную энергию среды, показывает, также, "экваториальная аномалия" в слое F2 - от замыкания слой удерживается только суперпозицией солнечного излучения [5, 6] (илл.4).

Напряжения деформации, наведенные в среду от замкнутых волн в концентрической структуре, в суперпозиции образуют тонкую структуру деформации, у Солнечной системы выраженную окнами Кирквуда в поясе астероидов, у Сатурна - членением колец, у Земли - явлением LDE [5, 6], ионосферными, атмосферными слоями и сферами растяжения и сжатия внутри планеты [16]. При попадании в суперпозицию множества понижающих фаз (у Земли от 17-ти волн), деформации способны достигать отрицательное значение массы-энергии сначала фрагментами, что выражается радиозеркалами, а при достижении отрицательной массы-энергии со всех сторон замыкаются новые волны.

Случаи замыкания деформации внутри волн-ядер выражаются взрывами звезд и планет. При замыкании внешних волн-оболочек в концентрических структурах происходят резкие сжатия относительно внутренних волн, что выражается рентгеновскими новыми (сотни в день). В пограничных условиях происходят периодические размыкания и замыкания, что отождествляется с механизмом генерации электромагнитных волн [2]. Замкнутые волны, образующие звездные и планетные системы, генерируют с частотами - от часов, до миллионов лет. При таких частотах электромагнитные напряжения успевают реализоваться в расширения и сжатия континуума, и волны распространяются как быстрые магнитозвуковые [15, 16, 17, 20, 22, 23].

Илл.4. Радиозеркала в ионосфере образованы достижением отрицательной массы-энергии фрагментами. Вначале 60-х годов границы "аномалии" наблюдались на широтах +30o и -30о, в настоящее время - +15о и -15о. Слой F2 быстро приближается к замыканию, что угрожает планете резким сжатием (взрывом вовнутрь).

Резкое сжатие Земли произошло, примерно, 12.8 млн. лет назад в результате замыкания деформации на периферии концентрической структуры. След этого сжатия выражен Срединным океаническим хребтом [20]. Замыкание деформаций на периферии Солнечной системы [4] - частое явление. Они выражаются сферически симметричными корональными выбросами при перескоке "обращающей зоны" (экстремума отрицательной фазы) на небольшую глубину фотосферы.

"Экваториальная аномалия" в слое F2, "ядро" земли и спутники: причинно-следственные связи. В вертикальном оптическом зондировании безоблачной атмосферы [24] отчетливо видны тонкие и широкие слои, с резкими и размытыми границами. Это не "инверсии" - это тонкая структура деформации массы-энергии. При достаточной напряженности, в расширяющих слоях конденсируются тучи. Электрическую природу слоев показывают непосредственные измерения (илл.2) [9]. Слои мигрируют, соединяются, появляются и исчезают, иногда между слоями происходят электрические разряды. Разряды в глубинах мантии выражены взрывными землетрясениями. Разряды между слоями атмосферы выражаются факелами над грозовыми тучами. Разряды в кольцах Сатурна выражены "спицами", которые зарисовал Гюйгенс, и громовыми раскатами - их слышали "Вояджеры", пролетая около Сатурна. (Звуковые и продольные сейсмические волны в "пустоте" - распространяются!)

По условию (1), корпуса спутников в относительно низкой среде должны конденсировать и замыкать вокруг себя волны массы-энергии, что проявлено "атмосферами", плазмосферами и кольцом вокруг КА [19]. (Приборы никогда небыли в открытом космосе!) Эта конденсация может происходить только за счет массы среды. Соответственно, по мере заселения спутниками геостационарной орбиты, масса 1-й волны-оболочки уменьшается. По условию (1) это должно сопровождаться уменьшением напряжения расширения и уменьшением длины волны (илл.5).

Илл.5. "Переходная зона" между внешним и внутренним "ядром" планеты - это фаза напряжения понижения энергии, наведенная от сжатой отрицательной фазы 1-й волны-оболочки. Сдвиг "зоны" на 150 км к центру планеты произошел при уменьшении длины волны в результате заселения геостационарной орбиты спутниками. Границы "экваториальной аномалии" F2 приближаются к экватору в результате уменьшения в суперпозиции напряжения сжатия, наведенного от положительной фазы 1-й волны.

Если циркулем моделировать наведение деформации от отрицательной фазы 1-й волны-оболочки [5, 6] в сторону центра концентрической структуры, несущей Землю, то обнаружим ее совпадение с "переходной зоной" между внешним и внутренним "ядром". При естественных совместных расширениях и сжатиях волн адрес "зоны" остается, примерно, на одном месте [5]. Но в случае сжатия только 1-й волны "зона" сдвигается к центру планеты (илл.5). Наблюдаемый сдвиг "зоны" к центру планеты на 150 км и уменьшение ее толщины со 100 км (по данным 1976 г. - с 300) до 5 км [25] объясняется изменениями суперпозиции в тонкой структуре деформации в результате уменьшения длины 1-й волны-оболочки при ее заселении спутниками (илл.5).

Напряжение расширения положительной фазы 1-й волны-оболочки наводится в среду как напряжение сжатия (илл.5). В суперпозиции с напряжением расширения в слое F2 это напряжение участвует в сдерживании замыкания новой волны. С уменьшением напряжения сжатия заселением волны спутниками этот вклад в сдерживание уменьшается, что, вероятно, является причиной быстрого приближения границ "экваториальной аномалии" к экватору (илл.4). По данным [26] в 1960-1963 г.г. границы "аномалии" в максимуме своего развития располагались на широтах +30о и -30о, а по современным данным +15о и -15о или +15о и -20о [27].

В общей картине тонкой структуры деформации обращает на себя внимание скопление радиозеркал в ионосфере (ближайшее "спорадическое" зеркало - за орбитой Луны.) Это показывает, что в зоне атмосферы в суперпозиции собрались широкие понижающие деформации, по-видимому, наведенные от дальних волн. Значит, для уменьшения напряжений во всех "зеркальных" слоях ионосферы достаточно уменьшить длину одной волны, от которой наводится широкая понижающая фаза. Смещая эту фазу относительно слоя F2 увеличением количества ядер конденсации можно заменить понижающую деформацию повышающей, и тогда границы "аномалии" F2 отодвинутся на безопасные расстояния от экватора (илл.4).

Предполагается, что наиболее эффективными ядрами конденсации будут ядерные взрывы. Наблюдаемая при подземных испытаниях конденсация массы-энергии в форме волн, устремленных к эпицентру, в условиях космоса замкнет в эпицентре волну-ядро и волны-оболочки. При низкой энергии среды в космосе (илл.3) и при отсутствии отражающих (деформирующих) поверхностей, сконденсированные, таким образом, волны будут устойчивыми. Очень высокий уровень оси симметрии в эпицентре создаст при замыкании напряжение сжатия отрицательных фаз, что должно выразиться "фотосферами", как у шаровых молний или у звезд.

На основании знания, что волны космоса могут размыкаться при случайном попадании взрыва в тонкую отрицательную фазу волны космоса, автор выступал на конференции "SPE-94" (Снежинск, 1994) за сохранение запрета ядерных взрывов в космосе [28]. Эти опасения можно снять, если определить точные адреса отрицательных фаз замкнутых волн и соблюдать размещение ядер конденсации строго в максимумах тех волн, которые покажут исследования.

Выводы

Данное сообщение - это феноменологическое приближение к пониманию ситуации. Модель нуждается в контрольных исследованиях и математической формализации. Учитывая вероятность быстрого приближения катастрофы эти исследования необходимо организовать в режиме чрезвычайной ситуации. Благодушие и снобизм в этой ситуации - преступление.

Самое сложное - переориентировать участников контрольного исследования с корпускулярно-волнового дуализма на посылку "свойства массы не обособляются от пространства", где принцип соответствия должен соблюдаться с опытом, а не теориями. Предлагается организовать авторскую группу в любой организационной структуре для экспериментальной демонстрации всех механизмов самоорганизации в масштабе шаровой молнии - наглядного аналога волновой структуры звездных и планетных систем, атомов и "элементарных" частиц.

Наблюдаемые изменения в тонкой структуре деформации в результате заселения 1-й волны-оболочки спутниками можно рассматривать как экспериментальное подтверждение возможности уменьшения напряженности в слоях посредством размещения ядер конденсации (спутников, ядерных зарядов) на орбитах, которые покажет имитационное моделирование. Таким способом можно заменять в суперпозиции понижающие фазы повышающими и регулировать сдвиги в тонкой структуре деформации увеличением или уменьшением количества ядер конденсации.

Литература

1. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. - М., Л.: Изд-во АН СССР. 1950-1955. Т.1-4.

2. Русинов Ю.И. Моделирование атмосферных и геофизических процессов по алгоритму сохранения симметрии приращений. URL: http://comm.roscosmos.ru/Docs/Rus_Atmos.doc (дата обращения: 23.04.2008).

3. Сикорский И.И. Эволюция души (1949).//"Русский мир", № 2, 2000 : http://russkymir.ru (дата обращения: 2006).

4. Русинов Ю.И. Замкнутые волны космоса, образующие звездные и планетные системы // "Тайны космоса" : Независимый научно-технический портал. URL: www.ntpo.com (2007)

5. Русинов Ю.И. Ионосфера в едином поле волн // "Тайны космоса" : www.ntpo.com (дата обращения: 2007) или URL: http://comm.roscosmos.ru/Docs/RusF2.doc (18.11.2007)

6. Yu.I. Rusinov. Ionospheric F2-layer approaches new wave glosure. Proc. SPIE 6936, 69361X, www.spiedl.org (дата обращения: 2007) doi: 10.1117/12.783677.

7. Алиханов Л.И. Неожиданный результат : http://SciTecLibrary.ru (2008).

8. Русинов Ю.И. Механизмы самоорганизации атмосферы: единое поле волн. URL: http://comm.roscosmos.ru/Docs/Rusin_Self-org.doc (12.12.2007).

9. Брагин Ю.А., Кочеев А.А., Кихтенко В.Н., Смирных Л.Н., Тютин А.А., Брагин О.А., Шамахов В.Ф. Электрическое строение стратосферы и мезосферы по данным ракетных исследований.// "Распространение радиоволн и физика ионосферы".- Новосибирск, "Наука", 1981. С.165-183

10. Гаряев П.П. Волновой генетический код. М., Институт проблем управления.1997. 108 с.

11. Русинов Ю.И. Самоорганизация социумов по алгоритму сохранения. // RELGA № 23(145) : http://www.relga.ru (2006).

12. Русинов Ю.И. Познание и заблуждение по алгоритму самоорганизации. URL: http://comm.roscosmos.ru/Docs/Rusin_Obraz-Kod.doc. (22.11.2007)

13. Никольский Г.М. Солнечная корона и межпланетное пространство. "Знание", 2/1975, серия Космонавтика, астрономия. М., 1975. 64 с.

14. Ковалевский И. В. Измерение магнитных полей и плазмы на космических аппаратах. - "Наука", М., 1973. С. 270.

15. Свешников М.Л. Вариации радиуса Солнца из прохождения Меркурия по его диску. // Письма в Астрон. журн., том 28, № 2, с.133-139, (2002).

16. Н.Е. Мартьянов. Размышления о пульсациях Земли. КНИИГиМС, Красноярск, 2003. 270 c.

17. Г.Н. Петрова. Циклические изменения магнитного поля Земли. // "Физика Земли", №5, с.5-14, 2002.

18. WMAP Science Team, NASA, 1999. Анизотропия микроволнового фона во Вселенной. // Астрофизика : www.astronet.ru (11.07.2004).

19. Русинов Ю.И. Системная модель поля устойчивой волновой структуры плотности масс. Томский политехнический ин-т, 1987. Деп. в ВИНИТИ 20.04.88, № 3004-В88. (1988).

20. Русинов Ю.И. Геологи расширили диапазон "видимых" волн на семь порядков // "Тайны Земли": http://ntpo.com, (2008).

21. Филлиус В. Радиационные пояса захваченных частиц у Юпитера. // Юпитер. Том 3. - "Мир", М., 1979. С. 321-355.

22. Rusinov Yu.I. Astrophysical and geophysical causes of hydrospheric, atmospheric and climatic variations. Proc. SPIE Vol. 6522, 65222A : www.spiedl.org (2006)

23. Русинов Ю.И. Астрофизические и геофизические причины изменений гидросферы, атмосферы и климата. URL: http://comm.roscosmos.ru/Docs/Rus_Puls_Erde.doc. (07.01.2007)

24. V.P. Galileiskii, A.L. Grishin, A.V. Morozov, V.K. Oshlakov, A.I. Petrov, Some results of studies of interaction of optical radiation with particles of inversion layers of the atmosphere, in: Fifth International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, 15-18 June 1998, Tomsk, Russia. (Proceedings of SPIE), p. 229-233.

25. "Астрономия". http://boyar-lvs.narod.ru (2008).

26. Гончаров Л.П., Щепкин Л.А. Средняя ионосфера в приэкваториальной зоне по данным корабельного зондирования в Тихом океане. // "Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца". Выпуск 27. - "Наука", М., 1973. С.79-87

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/946540/