Специалисты ФГБНУ ВИЭСХ внесли большой вклад в развитие технологий передачи энергии по однопроводной линии, как теоретический, так и экспериментальный, который несомненно необходимо оценить по достоинству и отдать должное пытливости ума и особенно инженерной смекалке и сообразительности экспериментаторов. Работы указанных авторов по передаче электрической энергии по так или иначе сформированным проводящим каналам поражают воображение, в теоретической части они упоминают токи смещения (в своем понимании) и работу кулоновских сил, и в общем-то, данные работы являются большим шагом в правильном направлении, за исключением главного — в основе принципа беспроводной передачи энергии Теслы лежат все-таки другие процессы, которые не требуют формирования проводящих каналов;
— передача энергии путем перемещения носителей электрического заряда (электронов, ионов и т. п.) от передатчика к приемнику через землю, в разных вариациях. В простейшем случае это обычный электрический ток переноса зарядов, где в качестве обратного провода используется земля. Еще один вариант из этой же серии описан О’Нилом, который предположил, что катушка Теслы «вытягивает» электроны из земли в емкость и «закачивает» их обратно с большой скоростью (6). Эта интерпретация, хотя и наиболее близкая к гидродинамической аналогии, которую предложил Тесла (Фото 51), — тем не менее всего лишь первое приближение и тоже лишь аналогия.
На самом деле, как мы уже сказали, физического перемещения свободных носителей заряда в обычном понимании не происходит. Тем не менее потенциал электрического поля вдоль катушки от точки заземления до терминала действительно меняется в огромном диапазоне значений и с большой скоростью, что означает перемещение электрической энергии из земли в катушку и обратно;
Фото 58. Эксперимент для иллюстрации возможности осциллятора для производства электрических разрядов большой мощности. Катушка, частично показанная на фотографии, создает переменное движение электричества из земли в большой резервуар и обратно со скоростью 100 000 чередований в секунду. Регулировки таковы, что резервуар заполнен полностью и разряжается при каждом чередовании как раз в тот момент, когда электрическое напряжение достигает максимума. Разряд вырывается с оглушительным шумом, поражая неподключенную катушку, удаленную на 22 фута, и создает такое волнение электричества в земле, что искры дюймовой длины выскакивают из водопроводной магистрали на расстоянии трехсот футов от лаборатории. Колорадо-Спрингс, 1899 г. (9)
— передача энергии путем возбуждения стоячей волны и съема с нее энергии приемником, либо «канализация» стоячей волной «потока электрической энергии» (обсуждается, например, в академическом издании (25), причем не уточняется природа стационарных волн, а сами эти представления приписаны Тесле, но здесь ошибка в самой сути — стоячие волны сами по себе, какой бы природы они не были, не переносят энергию).
Современные авторы добавили в копилку версий такие малопонятные явления, как «ядерно-магнитный резонанс», «радиантное излучение», «скалярное магнитное поле», «космические лучи», «локальный изгиб пространства-времени» и прочее в том же духе. Самое удивительное, что некоторые из этих авторов идей, громко комментируя работы Николы Теслы, самих работ явно не читали.
Глава 12. Усиливающий передатчик
Теперь, когда мы разобрали общие принципы работы системы беспроводной передачи энергии, специалисты, конечно же, зададут вопрос относительно конкретных способов генерации и приема продольных волн, характера распространения энергии и схем аппаратуры, использовавшейся Теслой при возбуждении электростатического заряда Земли.