挠场与星际通信
悬浮的 PG 板和磁铁的配置可以看成一个“可变”电容器,电容值能够被从
置于悬浮 PG 板的照片图片发射出来的挠场影响。
那个“简易的”电容连接到 RF(射频)震荡电路,产生大概 1.75MHz 的频率。
所以如果引力变化了或者挠场信号从置于 PG 板上面的照片图像发出,那么所有
力的平衡将会改变,就会导致 PG 板和磁铁根基的距离发生改变,结果就是震荡
单元产生的信号会发生频率偏移。
应该注意的是这个挠场探测器对振动非常敏感 - 所以必须采取一些防止
振动的措施!这个挠场发生器的反应时间大概 0.5 秒。这个挠场探测器仍在测
试中。。。
这个挠场探测器和上面其他的一样都是单传感器类型。
应该考虑,挠场探测器中使用的材料非线性度越高,那么挠场探测器的灵
敏度就越高。
所有的这些挠场探测器必须防止外部的干扰,比如温度,振动,电磁干扰,
阳光直射,噪声等等。。。
然而在 2012 年,V.Zamsha 提议使用新出来的旋转场效应晶体管作为挠场探
测器的原件!那是因为它的工作原理是基于自旋极化的电子,这很好地符合了
挠场理论。
基于自旋场效应晶体管的探测器在高速度上是非常有前途的,据信,它们
将具有很好的灵敏度!所以晶体管的“gate(栅极)”端可以用作“传感输入口”,
由于挠场辐射将会影响旋转电子的极化方向,进而导致旋转晶体管输出电流的
变化。这些晶体管可以排列成阵列的样子,和数字摄像头类似。
基于阵列的挠场探测器是多传感器类型。
一旦挠场探测器设计出来,那么就有可能制作一台完整的设备来测
量挠场,作为来自照片或物体或幽灵的挠场对比度。挠场对比度就像老
式的黑白照片一样!
IGA-1 也许是第一个商用的测量挠场的设备,由俄罗斯院士 Yuri
Kravchenko 设计并制造。IGA-1 的工作原理是基于测量作为物体发生的挠场一
部分的电场。现在这个产品可以购买但是由于储备资金的原因,量特少。所以
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