Научно-исследовательская работа Николы Теслы, как и полагается, начинается с постановки задачи, которая кратко сформулирована буквально на первых страницах дневника. Ничего сверхъестественного там нет, однако и масштаб поражает воображение. Итак, Тесла планировал исследовать принципы полезной передачи сигналов на расстояние и дистанционное детектирование местонахождения объектов (таких как суда и айсберги) «
В эти дни Тесла еще не упоминает о стоячих волнах и на следующих страницах (03.06–04.06) обрисовывает план работ, по содержанию соответствующий тому, как он изложен в его лекции 1893 г. (Фото 48).
Последующие 10 дней, вплоть до середины июня, Тесла ведет, что называется, «пристрелку», мысленно прорабатывая отдельные детали предстоящих, да и прошлых экспериментов. В это время явно еще идет полным ходом строительство лаборатории, эксперименты не ведутся.
05.06 считает, сколько энергии потенциально можно собрать в принимающем контуре индуктивным методом (как это в последующем показано на Фото 81 и Фото 82). Из расчетов ясно следует, «
06.06 размышляет над разработкой одноэлектродной трубки для получения рентгеновского излучения большой мощности. Здесь в Колорадо-Спрингс, поскольку мощность создаваемого генератора «практически не ограничена», Тесла явно планировал проверить давнюю идею получения рентгеновских отпечатков от излучения, которое генерируется не в трубке, а в атмосфере при возникновении мощных разрядов, идентичных разряду молнии (58). Поэтому мы видим в дневнике одноэлектродную трубку, экранируемую воздушной емкостью, которая заодно увеличивает потенциал на выводе трубки, как это показано еще в самых первых лекциях Теслы;
07.06 ориентировочный расчет индуктивности витка первичной обмотки диаметром 50 футов, очевидно первой версии строящегося трансформатора;
08.06 рассматривает метод и аппаратуру для измерения индуктивности и емкости мостовым способом;
09.06 рисует довольно остроумный детектор электрических разрядов, или помех. Атмосферный разряд наводит ток в антенне, который, проходя через колбу с проводником из карандашного стержня, вызывает нагрев последнего, что, в свою очередь, вызывает расширение воздуха в колбе. Расширяющийся воздух гонит проводящую жидкость в капиллярном сосуде, как в термометре, которая и замыкает контакты, осуществляя детектирование;
10.06 еще один детектор, на этот раз из очень тонкого и очень длинного ртутного столба. Проведенные расчеты показали, что рассматриваемый индикатор возмущений никуда не годится;
11.06 еще один детектор, на основе угольного отпечатка, который является высокоомным резистором, сопротивление которого снижается при прохождении даже слабого электрического импульса;
12.06 усовершенствование предыдущего способа путем использования йодной пленки в колбе, которая разрушается при прохождении тока и восстанавливается при его отсутствии;
13.06–14.06 рассматриваются варианты компоновки аппаратуры для
15.06–17.06 первые эксперименты на станции с первой версией трансформатора. Это еще не тот гигантский резонансный трансформатор диаметром 15 метров с добавочной катушкой в центре, фотографии которого через год обошли весь мир. Пока это еще коническая катушка из 14 витков со средней длиной 130 футов каждый, на каркасе, диметр основания которого составлял 51 фут. Первичный контур состоял из одного-двух витков многожильного кабеля, расположенного на том же каркасе.
Первый же запуск катушки выявил проблемы с заземлением, которые решали три дня всевозможными ухищрениями и замерами. Интересно, что в качестве эталона сопротивления заземления использовалась водопроводная магистраль, соединенная с большим подземным водопроводом. В эти дни начинаются качественные (грубые) исследования распространения колебаний через землю, впервые упоминается идея стоячих волн.