Когда реальность открывает тайны, уходят в тень и меркнут чудеса ...
Когерентность нарушило ... заземление!
Как это ни парадоксально звучит, но именно заземление анодного блока магнетрона привело к нарушению когенентности сигнала магнетрона. Но давайте по порядку.
После снижения ёмкости между обмотками развязывающего накального трансформатора с 80 до 1 пикофарады, форма импульса стала хуже. Хотя форма импульса, подаваемого на сетку лампы ГМИ-10 при отсутствии высокого напряжения, стала лучше.
Инвестор: В чём загвоздка?
Форма импульса на сетке лампы ГМИ-10 перед очередным этапом настройки
Форма импульса на сетке лампы ГМИ-10 после очередного этапа настройки
[18:42, 12.05.2023] Александр Кушелев: Стало раз в 10 лучше, но нужно ещё раз в 10 лучше. Инженер считает что в прошлый раз шарик светился примерно при такой форме импульса тока через магнетрон. Но я предполагаю, что неравномерность была меньше, т.к. сигнал с детекторной секции был на порядок ровнее.
На сетке лампы ГМИ-10 Инженер смог получить правильный импульс. Осталось получить правильный импульс тока через магнетрон. Но мне кажется, что проблема связана с заземлением магнетрона.
Дело в том, что при заземлении магнетрона вся низковольтрная часть находится под напряжением 15 киловольт. Тем не менее, на сетке лампы относительно её катода форма импульса нормальная.
[19:53, 12.05.2023] Александр Кушелев: Кажется мне стала понятно, в чём проблема. Я спросил Инженера, куда он подключает заземление осциллографа. Он сказал, что на катод лампы ГМИ-10.
Кушелев: А катод лампы у нас под напряжением 15 киловольт.
Инженер: -Нет. Я не включаю высокое напряжение, когда измеряю сигнал на сетке.
Кушелев: А какой сигнал на сетке будет с включённым высоким напряжением?
Инженер: Такой же.
Кушелев: Давайте проверим.
Инженер: Это нельзя проверить, т.к. осциллограф сгорит.
Кушелев: А если Вы не проверяли, то почему считаете, что при включенном высоком напряжении на сетке будет такой же сигнал?
Инженер: А почему он другой-то будет?
Кушелев: Да потому, что во время импульса через магнетрон высокое напряжение "дёргается". Отсюда и проблема с импульсом на сетке и с током через магнетрон.
Инженер: Завтра разберёмся.
[19:56, 12.05.2023] Александр Кушелев: Эта проблема решается. Один из вариантов - питание микросхем от кроны, как я и планировал в прошлом году. Инженер сейчас питает микросхемы от сети. И ёмкость между обмотками накального трансформатора магнетрона - это только часть решения проблемы. Вторая часть - микросхемы. Либо их нужно питать с того же накала магнетрона, либо тоже делать развязку от сети с помощью импульсного источника. Завтра будем выбирать наиболее простой вариант.
[11:40, 13.05.2023] Александр Кушелев: Разбираемся с формой импульса. Выяснилась ещё более сильная причина искажения формы. Она связана с длинным проводником, соединяющим анод лампы ГМИ-10 с катодом магнетрона. Это проблему можно убрать, если переставить магнетрон на другую сторону конденсатора 110 кг. Останется только заэкранировать лампу ГМИ-10, чтобы она не наводила токи на проводники, к которым в конечном счёте присоединена сетка лампы. Если исключение этой причины будет недостаточно, тогда уже придётся отвязать низковольтную часть схемы от сети до уровня ёмкости типа 1пФ.
Форма импульса тока через магнетрон.
Форма импульса напряжения на сетке лампы ГМИ-10.
Колебательный процесс возникает в анодной цепи лампы ГМИ-10. Что в это время происходит на сетке лампы можно узнать, если использовать осциллограф, который не связан с сетью 220 вольт. "Земля" осциллографа - это -15 кВ на центральном контакте конденсатора 6 мкФ, 60 кV, 110 кг.
В процессе настройки мы пришли к предположению, что эмиссия катода лампы ГМИ-10 снизилась, поэтому лампа перешла из линейного режима в ключевой.
Нарастание тока через магнетрон происходит на порядок быстрее, чем нарастание напряжения и тока на сетке лампы ГМИ-10.
Но почему спад происходит плавно? Если лампа работает в ключевом режиме, то спад тоже должен проходить быстрее.
Если же эмиссия лампы сохранена, то при подаче высокого напряжения появляется импульсный ток через магнетрон, который может портить форму импульса на сетке лампы ГМИ-10.
Чтобы в этом разобраться, нужно посмотреть форму импульса на сетке лампы при подаче высокого напряжения.
Длинный проводник, соединяющий анод лампы с катодом магнетрона нужно укоротить.
Импульс напряжения на сетке лампы без высокого напряжения на аноде.
Неравномерность "полочки" не превышает 2 вольт.
Неравномерность импульса тока через магнетрон - десятки процентов.
Для выяснения причины переходного процесса нужен мобильный осциллограф, отвязанный от сети ~220 вольт.
Пока инвесторы ищут деньги на портативный осциллограф, который может работать на внутреннем аккумуляторе, проверим версию с потерей эмиссии лампой ГМИ-10.
Кстати, осциллограф должен иметь быстродействие на уровне 2 наносекунды на клетку.
Перевернём лампу ГМИ-10. При этом длина проводника "анод лампы - катод магнетрона" уменьшится примерно с 20 до 4 см.
Вторичная обмотка импульсного трансформатора может выполнять роль антенны, из-за чего и появляется переходной процесс на фронте импульса.
"Землёй" для ГМИ-10 является контакт "минус 15 киловольт" конденсатора "110 кг".
Длина нового проводника, соединяющего анод лампы с катодом магнетрона меньше примерно в 5 раз.
Посмотрим, как изменится переходной процесс в анодной цепи ГМИ-10 после уменьшения длины "Анод лампы - катод магнетрона".
Ещё одной причиной колебательного процесса может быть цепь накала магнетрона.
На фотографии эта цепь находится в верхней части кадра в середине. Это несколько витков провода в толстой изоляции, который проходит через тороидальный сердечник.
Убрать влияние этой цепи можно с помощью дросселя, который отвяжет её от катода магнетрона.
А пока причина колебательного процесса не установлена.
Амплитуда колебательного процесса соизмерима с аплитудой импульса.
Колебательный процесс в масштабе 10 наносекунд на клетку.
Это - импульс напряжения на сетке при отключенном магнетроне.
Этот импульс амплитудой около 5 вольт можно объяснить наводкой в измерительной цепи осциллогрфаф. Он измерен как бы между основанием и концом крепёжного винта, на котором крепится клемма конденсатора "минус 15 киловольт".
Так что большой вопрос, измеряем ли мы импульс напряжения на сетке лампы ГМИ-10 или наводки в измеритльной цепи осциллографа?
Для начала посмотрим, как изменится форма импульса тока магнетрона после того, как мы укоротили проводник "анод ГМИ-10 - катод магнетрона" с 20 до 4 см.
Вы предполагаете, что период переходного процесса уменьшится или увеличится?
И как изменится амплитуда переходного процесса?
Лампа снова подключена.
Первая и вторая сетки соединены между собой. Ёмкость конденсатора, соединяющего сетку лампы с катодом 600 пикофарад.
Потенциал вывода конденсатора (гайка на резьбе) - минус 15 киловольт.
Внизу видна плата импульсного источника для накала магнетрона.
Справа виден большой резистор, заэкранированный алюминиевой фольгой.
Вид со стороны магнетрона. Справа виден накальный транформатор.
Настройка модулятора продолжается.
Уважаемый читатель! Может быть именно от Вас зависит дата создания рубиновой энергетики на нашей планете?
В настоящее время для продолжения работы необходимо следующее:
Проблема / дата возникновения / приоритет / цена вопроса, тыс. руб.
На базе научного открытия нами создан онлайн-сервис по определению структуры белковых молекул. Теперь мы сможем зарабатывать вместе.
По старой технологии определение одной структуры белка обходится примерно в 10 000 евро, а ждать нужно от 2 месяцев до 3 лет. По новой технологии структура определяется в 1000 раз точнее и в миллиард раз быстрее. 80% от найденного Вами заказа принадлежат Вам, как менеджеру.
Наш лозунг: "В 1000 раз лучше, в 1000^3 быстрее и в 1000 раз дешевле!"
Ваша задача заключается в размещении рекламы на онлайн-сервис белковых структур. Рынок этих структур очень большой и продолжает стремительно расти. Ежедневно кто-то оплачивает до 60 структур по средней цене 10 000 евро за штуку. Новая технология позволила на одном персональном компьютере за неделю определить структуры всех 115 000 белков человека, для которых известна нуклеотидная кодирующая последовательность. При этом качество результата, полученного по новой технологии в 1000 раз выше по точности, в миллиард раз по быстродействию и в 30 раз шире по номенклатуре белковых молекул. Единственное, что нам сегодня не хватает - рекламы.
Как получить Вашу первую зарплату менеджера? Найти заказчика белковых структур и убедить его заказать за счёт лаборатории Наномир пробный заказ. Когда заказчик распробует новую технологию, он начнёт делать коммерческие заказы. С первого коммерческого заказа менеджер получает 80%. С последующих заказов процент будет постепенно уменьшаться, но с первого заказа другого заказчика менеджер снова получит 80%. Зарплата менеджера может достичь миллиона евро в день. И это не предел.
Обратная связь: kushelev20120@yandex.ru
Инвестирование научных проектов
Приглашаем инвесторов и меценатов.
Как продвинуть цивилизацию на новый уровень своего развития и получить при этом огромные прибыли?
- Вложить деньги в научные разработки.
Новейшие виды экологически чистых и мощных источников энергии, средство для продления жизни, высокие технологии.
Все это реально создать в ближайший год-два при наличии достаточного финансирования.
Готовые коммерческие продукты
1. Online service PROTEIN PICOTECHNOLOGY
2. Сверхдобротные одномодовые диэлектрические резонаторы в т.ч. с большим диапазоном перестройки
3. Станки для производства высокодобротных одномодовых резонаторов
4. Технология изготовления сапфировых линз
5. Магнитный тороидально-сферический конструктор
Проекты
01 Ruby Emdrive (Микроволновый двигатель без реактивной струи)
02 Ruby Power Source (Микроволновый источник энергии)
03 Средство продления жизни (Возвращение молодости)
04 Октаэдрический редуктор
05 Шестеренчатая передача Кушелева
06 Магнитный подвес-стыковка-герметизация модулей
07 Ионно-микроволновый фрактальный излучатель
08 Гибкий отражатель из жестких элементов
09 Энциклопедия "Наномир"
10 Экспертиза
11 Конструктивные компьютерные игры
12 Интеллектуальный кодовый замок
13 Очки кругового обзора
14 Тетраэдрический сканер
15 Программируемая архитектура
16 Источник энергии промышленной частоты
17 Источник энергии постоянного тока
18 Монокристаллическая видеокамера
19 Система определения активных участков белка
20 Тераваттный лазер непрерывного действия
21 Бактериальный синтез алмазов
22 Шестеренчатые передачи с тремя степенями свободы
23 Сверхсветовая связь
24 Безосевая шестеренчатая передача
25 Aктивный язык программирования
26 Телевидение миллиметрового и оптического диапазонов
27 Микроволновая архитектура
28 Компьютерный экран из автономных элементов
29 Чтение / запись ДНК
30 Сверхсветовая локация / зрение
31 Нейтрализатор акустического сигнала
Коммерческое предложение:
Виктория Соколик: Уважаемые коллеги, Вашему вниманию предоставляется услуга -- моделирование 2D и 3D структуры любого белка без ограничений в его размере и степени изученности с помощью программного обеспечения, базирующемся на принципиально новом подходе декодирования нуклеотидной последовательности, детерминирующей данный белок.
Всё, что необходимо от заказчика, это нуклеотидная последовательность мРНК интересующего его белка (или код этой нуклеотидной последовательности в EMBL, или хотя бы код самого белка в PDB).
В течение 1-3 суток мы готовы предоставить Вам схему вторичной структуры заказанного белка (2D), модель его пространственной структуры (3D) в виртуальном пространстве, а также файл .pdb с координатами каждого атома белка.
Файл .pdb может быть использован по аналогии с файлами закристаллизованных белков из PDB банка для дальнейшего конформационного анализа белка методами молекулярной динамики с учётом физико-химической специфики микроокружения белка или его взаимодействия с лигандами.
Таким образом, Вы сможете максимально быстро удобным для Вас способом (по электронной почте, на сайте либо на электронном носителе) получить информацию о структуре Вашего белка.
Сотрудничество может быть различным:
- участие в научных дискуссиях на форуме (конструктивное)
- совместное создание коммерческого продукта
- поиск инвесторов
- выступить менеджером по продаже готовых коммерческих продуктов
- конструктивные предложения по продвижению идей лаборатории Наномир
- содействие в проведении экспериментов и т.п.
- написание совместных научных статей и т.п.
- материальный вклад (денежный или обеспечение оборудованием и материалами)
Пожалуйста, сообщайте о своем вкладе, чтобы мы зачли Вас как партнера лаборатории Наномир.