Найти в Дзене
Достойный

Парус Казимира по техпроцессу 5 нанометров

ИИ Deepseek показал себя неплохим помощником. Сегодня будем пробовать с его помощью проверить одну идею - движитель на основе эффекта Казимира Эффе́кт Ка́зимира (эффект Казимира — Полдера) — эффект, заключающийся во взаимном притяжении проводящих незаряженных тел под действием квантовых флуктуаций в вакууме. Чаще всего речь идёт о двух параллельных незаряженных зеркальных поверхностях, размещённых на близком расстоянии, однако эффект Казимира существует и при более сложных геометриях. Вот как раз и будем проверять более сложную геометрию. Для начала вот такую Deepseek не понял уточнение, но того что он посчитал - фактически вечную НЕРЕАКТИВНУЮ тягу за счёт разницы давления вакуума в 12,3 ньютона на подложке 300 мм уже хорошо Результат улучшился в полтора раза. НЕРЕАКТИВНАЯ тяга кремниевой пластины 300 миллиметров с нанесённой очень простой проводящей топологией выросла с 12,3 до 19,3 ньютонов. БЕЗ всякого источника питания, подвода электромагнитного поля и резонансных эффектов. Все
Оглавление

ИИ Deepseek показал себя неплохим помощником. Сегодня будем пробовать с его помощью проверить одну идею - движитель на основе эффекта Казимира

Эффе́кт Ка́зимира (эффект Казимира — Полдера) — эффект, заключающийся во взаимном притяжении проводящих незаряженных тел под действием квантовых флуктуаций в вакууме. Чаще всего речь идёт о двух параллельных незаряженных зеркальных поверхностях, размещённых на близком расстоянии, однако эффект Казимира существует и при более сложных геометриях.

Вот как раз и будем проверять более сложную геометрию. Для начала вот такую

система вложенных друг в друга колец
система вложенных друг в друга колец

Этап 1 первые вводные

Задание Deepseek

скриншот
скриншот

Ответ Deepseek

-3
-4
-5
-6
-7

Этап 2 Вводим корректировки задания

Задание Deepseek

-8

Ответ Deepseek

-9
-10
-11
-12
-13
-14

Этап 3 Собственно нереактивный движитель, первое приближение

Задание Deepseek

-15

Ответ Deepseek

-16
-17
-18
-19
-20

Deepseek не понял уточнение, но того что он посчитал - фактически вечную НЕРЕАКТИВНУЮ тягу за счёт разницы давления вакуума в 12,3 ньютона на подложке 300 мм уже хорошо

Этап 4 Собственно нереактивный движитель, второе приближение

Задание Deepseek

-21

Ответ Deepseek

-22
-23
-24
-25
-26

Результат улучшился в полтора раза. НЕРЕАКТИВНАЯ тяга кремниевой пластины 300 миллиметров с нанесённой очень простой проводящей топологией выросла с 12,3 до 19,3 ньютонов. БЕЗ всякого источника питания, подвода электромагнитного поля и резонансных эффектов. Всего то надо правильно подумать и правильно посчитать :)

Для сравнения параметры ионного двигателя

Удельный импульс ионных реактивных двигателей достигает 50 км/с, что в 150 раз превышает скорость звука! Увы, но тяга таких двигателей составляет около 0,2 Н.

Этап 5 Технологически возможный в 2025 году Парус Казимира - нереактивный движитель

Задание Deepseek

-27

Ответ Deepseek

-28
-29
-30
-31
-32

Итог

Технологически достижимая система на текущем уровне может генерировать силу ~1–10 Н при диаметре 300 мм, но только в идеальных условиях (вакуум, криогеника, отсутствие дефектов).

В переводе на обычный язык - уже в 2025 году можно получить Парус Казимира на кремниевой пластине 300 мм. Вернее - ДВА Паруса Казимира на круглой кремниевой пластине 300 мм в зеркальном отражении. Пластину распилить по заранее оставленному пустому пространству на диаметре диска и получаются два Паруса Казимира с нереактивной тягой минимум 1 ньютон каждый.

Вопрос выхода годных изделий с тягой 1 ньютон и более будет зависеть от соблюдения технологического процесса - точно такого же как при производстве микросхем.

Как можно использовать такие весьма слабые Паруса Казимира с тягой всего 1 ньютон? В количестве нескольких штук - как движитель межзвездного зонда, в габаритах 300*300*300 миллиметров. Нереактивная тяга НЕ требует топлива, способна непрерывно разгонять и тормозить зонд. Для этого надо управлять суммарным вектором тяги, в том числе сугубо механическим образом - поворотом пластин в пространстве