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发表于 2011-2-26 09:19:40
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引力波通信装置及方法
刘武青
重庆桐君阁股份公司 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
个人网址 http://www.cqfyl.com 电子信箱: cqfyl@126.com
摘要 物体原处质心不变高速旋转,由于物体在旋转前有静止的状态,此物体静止时与旋转时,对另一个物体的引力大小是不同的,还有,物体的旋转时间的长度也可以是变化。当物体旋转前对另一个物体的引力是一种符号,物体旋转后对另一个物体的引力是另一种符号,物体旋转的时间长度又是一种符号,这三种符号组合起来可代表字母和数字,就可以通过引力波来传递文字了。此物体可以充电、充磁、加热。本发明证明了万有引力与电磁力是同一种力。
关键词 屏蔽 旋转 加热 万有引力 引力波
引力波通信装置及方法发明可以作为通信。
本文讲的引力可以是英国科学家牛顿讲的万有引力。也可以是爱因斯坦讲的引力。
现有的通信是用光、电、无线电等等。利用调制各种波的振幅或频率来实现的,电磁波、无线电波、光波、声波、电波。
爱因斯坦曾预言的:有质量的物体被加速可能有引力波存在。另外,爱因斯坦生前多年想实现引力与电磁力的统一,但是,他没有实现。
日本东北大学千叶教授领导的研究小组,用电磁振动的方法使一根铝棒振动,以产生引力波,用另一根铝棒作引力波天线来接收引力波。
中国刘武青在1986年申请了《建立电磁力减轻物体重量概念的教具》,申请号CN86103299,1987年公开,公开号CN86103299,以后,多次发表实验报告、论文并多次参加学术会。
本发明目的是让引力变化,形成引力波,利用引力波作载体,然后利用莫尔斯电报信号中的“点”、“划”、“空”来进行通信。更进一步调制引力波的振幅或频率,来进行通信。
也就是讲,同一物体,与另一个物体在距离不变的条件下,引力的大小可以不相同。同一物体,引力是可以变化的。
波是物理量的扰动或振动在空间逐点传递时形成的运动。同一物体,改变引力的大小,形成变化的引力源,这就是引力波源。引力波携带能量,可以让另外一个有质量的小球运动,也就是讲,引力波可以让另外一个有质量的小球受到力的作用。
引力波可以让激光产生作用。
同一物体,引力的大小可以变化,形成引力波。此物体对另一个物体的引力大小在距离不变的条件下也同时改变,也就是对另外一个物体的引力大小变化,在空间进行传递,也就是引力波的传递。
发明是这样实现的:让物体原处质心不变高速旋转,由于物体在旋转前有静止的状态,此物体静止时与旋转时,对另一个物体的引力大小是不同的,还有,物体的旋转时间的长度也可以是变化的。这样,对另一个物体的引力影响时间也是不同的。当物体旋转前对另一个物体(或者多个物体)的引力是一种符号,物体旋转后对另一个物体(或者多个物体)的引力是另一种符号,物体旋转的时间长度又是一种符号,这三种符号组合起来可代表字母和数字,就可以通过引力波来传递文字了。
可以旋转的物体就是引力波源。是引力波通信的发射端。发出引力波。
同一物体,原处改变引力的大小,形成变化的引力源,这就是引力波源。引力波源可以发出引力波,引力波携带能量,传递能量,让另外一个小球运动。
另外一个物体小球是引力波通信的接收端。具体来说,接收端可以是静力法的弹簧重力仪、伽利略摆的摆动、惠更斯观测摆的运动、弹簧伸缩、弦振动、卡文迪许扭称等。接收引力波。接收端还可以用激光干涉仪接收引力波。重力仪可以看到引力波的波形图。
例如,用卡文迪许扭称来作为接收端,卡文迪许扭称中的小球对引力大小的变化是很灵敏的,利用卡文迪许扭称的镜子反射光线,射到墙上的光班根据发射端的引力符号,位置不相同。人们就可以知道发射端的文字。接收端可以是多处。
计算机技术发展很快,可以利用计算机对发射端的信号符号进行编码,在接收端利用计算机来识别光斑位置的信号符号(光电装置)。实现引力波通信。
旋转物体可以在真空中旋转,也可以在旋转物体的外部有外壳,让旋转物体在壳内旋转。
由于旋转物体产生的引力波太弱,因此,可以采用以下方式:
充电的方式,充磁的方式。
旋转物体可以带电场、磁场、电磁场。也就是旋转电容器、磁体、电磁体。而充电、充磁的强度及大小、时间也可以是变化的。注意:有电场、磁场、电磁场时要进行屏蔽,屏蔽是现有理论及成熟的技术。
加热方式。
旋转物体可以加热,也就是旋转加热前后的物体。注意:对加热的物体要进行隔热。例如真空隔热的方式。杜瓦瓶方式。也可以进行致冷旋转。
旋转物体带电场、磁场、电磁场的同时也可以进行加热。也可以进行致冷旋转。
水也可以旋转,并进行加热或者致冷。也可以带电旋转,磁液体旋转。
也可以将以上方式综合,旋转带电场、磁场、电磁场的物体并加热或者致冷来形成引力波。
加热旋转,化学加热致冷,电池充电充磁,逻辑电路,自动充电充磁加热,加热、降温,实验在真空中旋转,调频、调幅。旋转的大小、时间。充电、充磁大小的时间等等均可以。
充电、充磁是电磁质量。物体充电、充磁前是质量,引力波源是物体质量与物体电磁质量之间的转换。
物体旋转是旋转质量,引力波源是物体质量与物体旋转质量之间的转换。
物体也可以不旋转,利用加热前后来产生不同的引力,形成引力波。当物体加热前对另一个物体(或者多个物体)的引力大小是一种符号,物体加热后对另一个物体(或者多个物体)的引力大小是另一种符号,物体加热的时间长度又是一种符号,这三种符号组合起来可代表字母和数字,就可以通过引力波来传递文字了。
注意:对加热的物体要进行隔热。
加热同时也可以充电、充磁,但加热充磁时,注意居里温度。
隔热(隔冷)是现有理论及成熟的技术。
美国密歇根大学科学家研制成一种合金,它在受热时不会膨胀 (因而也不会收缩 ) ,同时保持有导体特性。或者将正温度系数的材料(受热膨胀的材料),与负温度系数的材料(受热收缩的材料),组合为一个整体复合材料,这种复合材料在受热时不会改变外形的大小,可以对此复合材料加热来发出引力波。
接收端相同。
中国刘武青进行了多次“称量被屏蔽的电容器充电前后”、“称量被屏蔽的磁体排斥与吸引”、“被屏蔽的电磁力影响单摆效应”等等实验。这些实验可以进行引力通信。中国刘武青已申请了“引力波通信方法及装置”发明专利,“引力波通信方法及装置”发明专利申请的说明书摘要是:“同一物体,引力的大小可以变化,形成引力波。在空间进行传递,也就是引力波的传递。电磁力是可以屏蔽的,电场、磁场屏蔽是现有理论及成熟的技术。在一个物体的内部,有屏蔽的电场、磁体,电场、磁场的强度是可以变化的,由于进行了屏蔽,在物体的外部,测量不到电场、磁场的存在,引力是不能屏蔽的,由于电场、磁场强度的变化,此物体对另一个物体的引力也变化,另一个物体就是信息的接收端,接收端可以是扭称、重力仪、单摆等。”
这里,用几句话简单讲本文“引力波通信装置及方法”的发明,
发射端,旋转物体,同时可以充电、充磁、加热发出变化的引力波。
加热物体,发出变化的引力波。加热也以认为是加速。
接收端,重力仪、扭称,接收端可以测量引力波的变化。
本发明的具体构造是:
一、 旋转物体
旋转时物体质心不变,旋转有电场、磁场、电磁场的物体要屏蔽。引力发生变化,将信号发出去。
引力发生变化,通过引力波,将信号发出,引力波携带能量,让扭称的小球运动,引力波长短、大小变化。
二、 加热、致冷
圆球放入壳内加热或致冷。加热用电热丝、致冷用管道输入冷水或者冷气体。
接收端的扭称小球改为圆片状,面积可以加大,安装在真空中,
发射端也是圆片状。
加热、致冷后外壳表面温度仍然是加热、致冷前的温度。
两个(或者两个以上)本发明的引力波源,辐射的引力波,交叉时形成干涉。
还可以用引力波探测器确认本发明的引力波源发出了引力波,共振式探测,地面悬吊干涉仪。
本发明的引力波,发出到扭称,扭称的小球运动,证明了本发明的引力波携带能量。
本发明的引力波类似爱因斯坦曾预言的:有质量的物体被加速可能有引力波存在。因此,本发明也可以讲,本发明证实了爱因斯坦预言的引力波存在,另外,实现了引力波通信。
本发明证明了万有引力与电磁力是同一种力。这是爱因斯坦生前多年想实现的引力与电磁力的统一。
引力波具备波的特点,频率、波形、波峰、波谷、波长、周期、相速度、群速度、振幅、
携带能量、传递能量。同时,具备光的两重性,波动性、粒子性。引力子。
引力大小的变化是引力波,更进一步调制引力波的振幅或频率,来进行通信。也就调制电容器、磁体、电磁场的振幅或频率,来进行通信。在军事上,无线电(电磁波)通信,容易受到干扰、破坏,引力波通信的重要性就显示出来。
本发明的引力波可以在真空中传播。
本发明结构简单,通过旋转、充电、充磁、加热等,实现的改变引力的大小,形成引力波,发出引力波,在空间进行传递,用扭称等方式接收引力波,实现了通信的目的。
本发明的具体结构由以下实施例及其附图给出:
下面详细说明依据本发明提出的具体装置细节。
说明书附图所示,
一、 用旋转作为例子。
在图1中,1是一个圆球,可以有外壳,圆球在壳内旋转,箭头表示旋转。2是卡文迪许扭称。圆球内可以充电、充磁、加热。注意电、磁屏蔽,隔热。
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图1
二、 用加热作为例子。
在图 2 中,1是一个圆球,外壳隔热,内部可以用电热丝加热、水管降温。2 是卡文迪许扭称。圆球材料是:将正温度系数的材料(受热膨胀的材料),与负温度系数的材料(受热收缩的材料),组合为一个整体复合材料,这种复合材料在受热时不会改变外形的大小。
此圆球可以旋转。也可以用受热时不会膨胀 (因而也不会收缩 )的合金制成。
注意隔热。
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图2
由于卡文迪许扭称上有镜子,可以反射光线,根据反射光线光斑所在的位置,可以认出莫尔斯信号电报中的“点”、“划”、“空”。
本发明产生的引力波的信号(引力辐射源),发射后,由接收端转换为物体质量的运动,然后由光电传感器转换为光电信号。
本文《引力波通信装置及方法》已申请专利。
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