Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Энергознание

Наследие Теслы: от Shadowgraph до Desmitron

В Лабораториях G. G. Brock (шт. Калифорния) инженеры воссоздали одноконтактную тесловскую вакуумную лампу Shadowgraph, испускающую тесловские лучи (Tesla rays). Знаменитый электротехник экспериментировал со своей лампой в конце XIX века, за два года до открытия рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном. Вместо постоянного тока, создающего поток электронов в стандартных рентгеновских установках, Тесла использовал высокочастотный переменный ток высокого напряжения. Тесловские лучи проникали сквозь твёрдые предметы и ткани человеческого тела, позволяя увидеть очертания костей. Тесла отмечал, что лучи его лампы Shadowgraph возможно обнаружить с помощью фотопластинок на расстоянии 100 футов (примерно 30 м), что совершенно невероятно для рентгеновской техники тех лет. Исследования её безопасности в конце XIX века не проводились, но здоровье изобретателя и его помощников не пострадало. По-видимому, причиной тому электростатический способ получения лучей Теслы, в отличие от электромагнитного и
Фото: Лаборатории G. G. Brock
Фото: Лаборатории G. G. Brock

В Лабораториях G. G. Brock (шт. Калифорния) инженеры воссоздали одноконтактную тесловскую вакуумную лампу Shadowgraph, испускающую тесловские лучи (Tesla rays). Знаменитый электротехник экспериментировал со своей лампой в конце XIX века, за два года до открытия рентгеновских лучей Вильгельмом Рентгеном. Вместо постоянного тока, создающего поток электронов в стандартных рентгеновских установках, Тесла использовал высокочастотный переменный ток высокого напряжения. Тесловские лучи проникали сквозь твёрдые предметы и ткани человеческого тела, позволяя увидеть очертания костей.

Тесла отмечал, что лучи его лампы Shadowgraph возможно обнаружить с помощью фотопластинок на расстоянии 100 футов (примерно 30 м), что совершенно невероятно для рентгеновской техники тех лет. Исследования её безопасности в конце XIX века не проводились, но здоровье изобретателя и его помощников не пострадало. По-видимому, причиной тому электростатический способ получения лучей Теслы, в отличие от электромагнитного излучения при торможении электронов у вольфрамового анода в рентгеновских установках.

Тестирование прототипа лампы Desmitron, питаемого от катушки Теслы (источник: Лаборатории G. G. Brock)
Тестирование прототипа лампы Desmitron, питаемого от катушки Теслы (источник: Лаборатории G. G. Brock)

Лаборатория G. G. Brock выпустила усовершенствованную вакуумную лампу Desmitron 1A21, создающую направленное излучение Теслы. Энтузиасты из чешской лаборатории фонда Ellia проверили работу лампы с помощью современной видеокамеры Marshall CV420-30X-NDI.

К сожалению, алюминиевый электрод лампы Desmitron 1A21 не пригоден для постоянной работы; он достаточно быстро разрушается. Возможно, именно по этой причине тесловское изобретение не пошло в серию. На стекле лампы изнутри появляются пятна, которые могут быть следами от микрошаровых молний (о том, что это такое, см. здесь), но это ещё предстоит проверить.

На внутренней поверхности колбы Desmitron 1A21 вскоре возник металлический налёт (фото: Ян Рак)
На внутренней поверхности колбы Desmitron 1A21 вскоре возник металлический налёт (фото: Ян Рак)

При работе лампы вокруг колбы видно свечение небесно-голубого и фиолетового оттенков. От алюминиевого электрода исходит едва заметная струйка вещества, оседающего на стекле в торце лампы. Возможно, именно от этого возникают кратковременные световые вспышки.

Вокруг лампы сияет коронный разряд (показан ранний прототип Desmitron; фото: Лаборатории G. G. Brock)
Вокруг лампы сияет коронный разряд (показан ранний прототип Desmitron; фото: Лаборатории G. G. Brock)

Британский инженер Боб Гриниер из научной группы Martin Fleischmann Memorial Project предположил, что негативное воздействие рентгеновских лучей на здоровье человека в тесловской технике компенсируется излучением, имеющим целебный эффект. Об этом излучении мы рассуждали в статье «Чарующий ламповый звук» здесь.

За сто лет материаловедение и технологии производства различных материалов продвинулись далеко вперёд, что даёт надежды на практическое применение лучей Теслы. Так, коллега Боба Гриниера инженер Давид Бутилиер изготовил вариант лампы Desmitron с мишенью для осаждения потока вещества, что позволило существенно продлить время работы прибора. Сегодня Бутилиер пробует различные материалы, такие как графит и бериллий, чтобы ещё усовершенствовать генератор лучей Теслы.

Вариант лампы с мишенью от Давида Бутилиера (фото: Боб Гриниер)
Вариант лампы с мишенью от Давида Бутилиера (фото: Боб Гриниер)

Теги: наследие Николы Теслы, достижения открытой науки, научная группа Martin Fleischmann Memorial Project, возможны ли безопасные рентгеновские лучи?

______________________________

Спасибо за ваши комментарии и лайки. Нам важно, что вы нас читаете.