» » »

Пирамида Хеопса сфокусировала энергию радиоволн в камерах и под основанием


1135  9     душка   26.05.2021

 

Физики из петербургского Университета ИТМО численно рассчитали, как пирамида Хеопса рассеивает радиоволны длиной порядка 200–600 метров, и выяснили, что на определенных резонансных частотах полости пирамиды концентрируют электромагнитную энергию. Кроме того, пирамида, стоящая на известняковом плато, фокусирует электромагнитные волны под своим основанием. Статья опубликована в Journal of Applied Physics.
 

Египетские пирамиды окружены множеством мифов и легенд, причем они представляют большой интерес не только для историков и археологов, но и для физиков. Например, в ноябре 2017 года ученые «просканировали» с помощью космических мюонов пирамиду Хеопса — самую крупную из египетских пирамид — и обнаружили над Большой галереей еще одну пустоту длиной около 30 метров, ранее неизвестную. Кратко об открытии ученых можно прочитать в нашей новости, а более подробно — в материале «Разгрузочная камера фараона».
 

Физики из ИТМО сосредоточились на электромагнитных свойствах пирамиды Хеопса, а именно на ее способности поглощать и отражать излучение. Чтобы проверить эти свойства, ученые построили цифровую трехмерную копию пирамиды и учли, что диэлектрическая проницаемость известняковых блоков, из которых сложена пирамида, может изменяться в пределах ε = 4–6. Поскольку точную величину проницаемости установить очень сложно, физики выбрали в качестве среднего значения ε = 5 + 0,1i (мнимая часть отвечает за слабое затухание электромагнитных волн внутри вещества). Кроме того, в трехмерной модели учитывалась «камера Царя» — самая большая камера (размером 11×5×11 метров), находящаяся в центре пирамиды. Несмотря на то, что физические размеры камеры много меньше размеров пирамиды, пренебрегать ей при детальном рассмотрении нельзя. Расчеты физики выполнили для свободной пирамиды и пирамиды, стоящей на известняковом плато.
 

Затем исследователи направили на пирамиду плоскую электромагнитную волну, перпендикулярную ее основанию, и численно рассчитали сечение рассеяния и экстинкции для длин волн из диапазона 200–600 метров. Случаи, когда волна направлена от вершины пирамиды к основанию и от основания к вершине, ученые рассмотрели по отдельности. Чтобы понять, что такое сечение рассеяния, представим себе широкий поток шариков, летящих навстречу прямоугольной коробке шириной D и высотой H. Большинство шариков пролетит мимо коробки, однако часть из них столкнется с ней и отразится — получится, что коробка «вырезает» из потока шариков полосу площадью σ = D×H. Собственно, эту площадь и называют сечением рассеяния. Чем больше площадь — тем больше вероятность того, что шарики из потока отразятся, поэтому с помощью параметра σ очень удобно описывать процессы столкновения и рассеяния. В случае, когда поток шариков заменяется электромагнитной волной, понятие сечения рассеяния несколько усложняется, однако эта величина по-прежнему описывает вероятность волны отразиться от мишени. Сечение экстинкции определяется практически так же, только в этом случае к процессам рассеяния нужно добавить процессы поглощения волн внутри мишени.
 

Численные расчеты, основанные на уравнениях Максвелла, показали, что оба сечения достигают максимума при длине волны около 230 и 330 метров вне зависимости от направления падающей волны. Это указывает на электромагнитные резонансы внутри пирамиды. Более того, оказывается, что на резонансной длине волны напряженность электрического поля внутри полости резко вырастает, то есть полости концентрируют электрическую энергию. Аналогичные эффекты для магнитного поля не наблюдались во всем диапазоне длин волн.
 


Зависимость от длины волны сечения рассеяния (синий) и экстинкции (зеленый) для случая, когда волна направлена от вершины к основанию (слева) и наоборот (справа). Пирамида находится в пустом пространстве



Напряженность электрического (сверху) и магнитного (снизу) поля внутри пирамиды для разных длин волн. Случай (а) с первой картинки 

Напряженность электрического (сверху) и магнитного (снизу) поля внутри пирамиды для разных длин волн. Случай (b) с первой картинки


Если же пирамида стояла на известняковом плато, поведение электромагнитных волн изменялось. В этом случае пирамида не просто искажала волны, но фокусировала их и собирала большую часть электромагнитной энергии под основанием. Более того, теперь сечения имели всего один максимум на длине волны около 250 метров. При этом полости внутри пирамиды по-прежнему продолжали концентрировать энергию.



Напряженность электрического (сверху) и магнитного (снизу) поля внутри пирамиды для разных длин волн. Пирамида стоит на известняковой подложке.


Более подробная картина напряженности электрического поля для длины волны λ = 200 метров. Учтены "Камера царя" (сверху), "Камера царицы" (посередине) и "погребальная яма" (снизу)
 

Чтобы независимо проверить полученные результаты, физики использовали метод дискретного дипольного приближения. В этом методе физическому объекту сопоставляется система более простых источников излучения — мультиполей, — которая ведет себя во внешнем электромагнитном поле абсолютно так же, как исходный объект. Например, электрический диполь — это система двух зарядов, равных по модулю, противоположных по знаку и отдаленных друг от друга на небольшое расстояние. Поскольку рассматриваемые длины волн превышали характерные размеры пирамиды (порядка 100 метров), ученые работали в длинноволновом приближении. Это заметно упростило теоретические расчеты и позволило связать оба резонанса с физическими характеристиками пирамиды. В случае «свободной» пирамиды первому резонансу (длина волны 230 нанометров) отвечает вклад от дипольных моментов тела, а второй резонанс возникает из-за более высоких мультипольных моментов. В случае пирамиды, стоящей на известняковом плато, резонанс определяется как дипольными, так и мультипольными моментами. Кроме того, с помощью метода мультипольных приближений можно объяснить, почему электромагнитная энергия концентрируется внутри полостей.
 


В будущем ученые планируют использовать полученные результаты для разработки наночастиц, с помощью которых можно управлять видимым светом. В самом деле, качественно такие частицы будут вести себя так же, как пирамида, если изменить длину падающих волн пропорционально размерам рассеивающего объекта — следовательно, они так же будут фокусировать излучение под основанием и подавлять отраженные в обратном направлении волны.
 

Ученые из ИТМО не первыми обратили внимание на необычные оптические свойства пирамидальных конструкций. Например, в мае 2017 года ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли научились строить зонды, на поверхности которых находится нанометровая позолоченная пирамида, и показали, что с помощью таких зондов можно преодолеть дифракционный предел — получить изображения с разрешением около 80 нанометров, много меньшим длины волны видимого излучения.
 


ИСТОЧНИК: https://nplus1.ru

Категория: Тайны пирамид | Просмотров: 1135 | Добавил: душка | Рейтинг: 5.0/1

Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


КОММЕНТАРИИ:

1 sergiy 27.05.2021 в 01:48 / Материал
Понимаете что...
Мы уж очень усложняем роль пирамид
Вот допусти правительство Египта (А я отнюдь не поклонник мусульманских режимов)разрешит всем желающим копаться там
Тут полезут и всякие альтернативщики, включая чемпиона мира Каспарова,педерасты, феминистки и бандеровцы,которые будут доказывать что казаки строили пирамиды

Мы усложняем
Мне понравилась версия,высказанная одним толстенким альтернативщиков (прошу прощения,не охота искать его имя)
Пирамиды, все расположенные по одной горизонтали, являются БАЛАНСИРАМИ на подобии тех что устанавливаются на колеса автомобиля
Когда полюса Земли, в результате то ли ядерной войны,то ли перенаселения человечества начали смещаться,працивилизация установила балансиры что бы не нарушалась балансировка планеты
Что то было неверно
Но результат имеется- МЫ С ВАМИ ЖИВЁМ
Сможет ли наша цивилизация повторить балансировку- сомневаюсь
Говна-с много: арабы,негры,права человека,соросы,гейтсы и т п
0
2 Lenchik 27.05.2021 в 03:29 / Материал
Эти "учёные" по всей видимости плохо знают теорию диэлектрических антенн. Много лет назад я пробовал считать, ничего там не фокусируется. Есть такой человек с ником Альяно, у него свой форум есть. Он на антеннах не одну собаку съел. Лучшего специалиста в теории СВЧ я не видел. Мало того что он знает, о умеет всё это объяснять другим простым языком. Он то же пробовал считать. И у него ничего в одну точку не сошлось.
Диэлектрические антенны существуют. Бывают в виде сферы, в виде полусферы и даже в виде конуса, но у пирамиды не та система.
Если бы даже форма пирамиды позволяла что то фокусировать, она бы всё равно ничего не фокусировал, материал не тот. Известняк в пирамиде, в разных местах разный, внешняя облицовка была из гипса. Известняк очень гигроскопичен и в зависимости от влажности постоянно меняет свою диэлекрическую проницаемость.
0
4 LEXX 27.05.2021 в 18:45 / Материал
На одну чашу весов мы положим физиков из ИТМО и Journal of Applied Physics. На другую - Лёнчика. Кто перевесит? Конечно же Лёнчик, потому что полна уральская земля самородками! wink
0
6 Lenchik 27.05.2021 в 20:30 / Материал
Смысла нет спорить. Здесь просто нет специалистов соответствующего профиля. Я всю сознательную жизнь посвятил электронике. Из всего стажа год с небольшим работал не по этому профилю.

Даже на картинках этих "специалистов" видно что фокуса нет, а есть пятно размером ненамного меньше пирамиды. Длина волны у них 600 метров. Это очень низкая частота, средние волны приёмника. Она ни для чего не годится и в космосе не проходит. Причём ширина лепестка апертурной антенны зависит как раз от отношения длины волны к размерам антенны. Скажем спутниковая антенна 90 сантиметров диаметром, длина волны Ku диапазона около 3 сантиметров. В тридцать раз. Ширина лепестка получается 1.5 градуса.
А пирамида? А ничего, полный провал. Размер пирамиды меньше длины волны и никакой направленности не будет.
Всё притянуто за уши. Притянуто потому что на более высоких частотах и такой лажи не получается, какую они нарисовали.
0
5 душка 27.05.2021 в 20:07 / Материал
Я бы почитала статью или доклад, что вы и когда там наизмеряли. cool
0
7 Lenchik 27.05.2021 в 20:39 / Материал
Вам это будет неинтересно. Сходите на форум Альяна и изучите теорию диэлектрических антенн. Через годик, другой сами будете способны рассчитать диэлектрическую антенну.
0
3 душка 27.05.2021 в 14:15 / Материал
Добавила видео, в оригинале, любителям еще и послушать cool
0
8 sergiy 29.05.2021 в 05:12 / Материал
Я бы на чашу весов со стороны Ленчика добавил бы что на схемах очень походе не на распределение электромагнитной энергии а на обычную силу тяжести
Физики из ИТМО и Джурнала Аплайд Физик вполне могли либо перепутать а может и перекрутить данные обследований,если они вообще проводились

Видите ли ,господа
Ваш покорный слуга застал ещё время когда работал собственной персоной в проектно-конструкторском обьединении
Начальник опытного производства сам посылал меня вскрывать ящики с готовой к отправке экспериментальной продукции,прошедшей ОТК и скручивать дефицитные детали,заменяя их имеющимися под рукой
Сами же испытания часто корректировались, подгонялись

Потому ,извиняюсь, больше веры словам Ленчикам чем умным названиям может и несуществующих организациях физиков и лириков
0
9 Lenchik 29.05.2021 в 05:38 / Материал
Цитата
Земная атмосфера пропускает из космоса отнюдь не любые электромагнитные излучения. Она прозрачна для волн длиной от 300 до 1500 нм — это весь оптический диапазон с прилежащими участками ультрафиолета и ближнего инфракрасного диапазона (в горных районах с сухим климатом инфракрасное окно шире). В атмосфере есть еще одна зона прозрачности, вмещающая волны длиной от 1 см до 30 м. Волны большей длины либо отражаются, либо задерживаются ионосферой, в то время как миллиметровые и субмиллиметровые волны поглощаются атмосферой (но в этом диапазоне есть несколько узких окон, например около 8 мм, сквозь которые может заглянуть радиотелескоп). Все прочие излучения возможно зарегистрировать либо в очень сухих высокогорных зонах вроде чилийской пустыни Атакама (там хорошо регистрируются волны с длинами вплоть до 0,3 мм), либо со стратостата, либо из космоса.
0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
ПОПУЛЯРНОЕ: