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第24部分(第3/4 页)

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扰的情况下放大微波信号,尤其是在远距离时用作微弱微波信号放大器。

微波激射器可以用来生成人造时间波,用以传送。正因为微波激射器可以生成光子和其同一波长,波群的自然产物,因此微波激射型传送装置可以生成一个物体在另一个空间连续统一体的复制品,于是传送该物体从A点到B点。

时间隧道的涡驱动装置

据说涡驱动装置会在2023年左右普遍应用,不过这方面的应用已经保密很多年了。这些简单的手提式装置设备有一个电池组插口,一个微型经协波长脉冲驱动,和惠特克系统涡驱动波指南手册。

这些价格并不昂贵的装置看起来有点像一个小号角或是一个小型的重低音喇叭。有时用一根带子系上,因此通常打开的时候人们都会看到一道小小的闪光。观察者经常有记忆丢失的情况,而时间就好像为他们而停止了一样。

因为此类设备尺寸较小,所以它没有磁场范围和电脑空间来进行多维空间的计算。因此,采取了方便调控的时间隧道装置在多维空间中以10分钟至1年之间的比率传送该用户或其他人。此电子系统允许用户根据需求程序化时间长短,任意向前或向后跳跃时间段。

这个小小的圆锥体或涡驱动装置发送了多维时空脉冲信号到接线员的附近。它可直接连接到操作人员,或另一个人。

对于许多时空旅行者来说,它可以帮助确保涡驱动装置在能即时收到信号的范围内,在手中或是腰带上。如果你突然被某人吓到或是处于危险中,激活该装置,可以说你就能瞬间返回到事故发生前10分钟。

任何目击者看到涡驱动装置的闪光都会被瞬间时间静止,然后被传送至10分钟之后或之前的时间段。更进一步的时间隧道通过电脑控制也是可能实现的。专利权在那时还没有,不过某些特定相关涡驱动脉冲装置的专利权将会出现。

脉冲装置:来自克劳斯?斯哥尔奇

——克劳斯?斯哥尔奇(Krauss Schlecht)

作为德国卡尔斯鲁尔大学的一个建设者、实验者和科学顾问,我要感谢堪萨斯州里昂市的查尔斯?R。蒙特(Charles。R。 Morton),由于他的想法,我们才注意了脉冲装置。

实验于1985年1月31日在德国的卡尔斯鲁尔大学的高压电研究院内举行。主要见证人有助理、工程师威尔(Wel)和电子工程师霍夫曼?卡尔斯鲁厄(Hoffman Carlsrear)和我自己。

脉冲装置和一个电路相连接,如图1所示。各种测试模式和测试结果已经罗列在表1中。在试验中传播的能量射束并不是一个常见的离子驱动类型。这是可以通过在火花隙凹槽里面火花的形式、颜色和温度猜测出来的,并且一个氮气灯泡在测试环境中具有25%的可燃性。

如果照射器在距离支架天线杆处20厘米的个地方形成矩形,点火开关就会受到影响,精确地在拉杆天线和照射器的电路中直接(如表1中的电路模式1和电路模式2)传播。在这种条件下,照射器同时会随着超过1赫兹的放电频率而燃烧。

在电路模式3和4中,悬浮测试球在距离火花隙1米的位置受到能量电路的攻击,开始沿着自己扭转。这个不能运用在其他的电路模式中。所有测试的球都会被安装拉杆电线和火花隙之前1米的位置,由于微波能量依靠电路模式直接传播的作用而产生了吸引运动。

特斯拉绘制的电流转换及分配方法图

特斯拉于1888年1月绘制的电流转换及分配方法图1

由于发电站中变压器的限制,不可能将一些滑石粉和带有能量电路的脉冲装置到远处的金属盒中。变压器的安培差距会在自动放故障装置保险丝带来更多的故障而提前结束之前将粉末升到一个小的范围内。

尽管有特斯拉变压器,然而(在见证人的选择中)粉末电波不会缺乏能量。

该装置有拥有66功率因素的电容量装置,专门为最大的能量储备设置(见示例3和5)。直接传入火花隙的能量是充足的,在远处4米的位置,在实验者和脉冲装置之间产生空气使其倒塌。

特斯拉于1888年1月绘制的电流转换及分配方法图2

这种影响会引起裤腿震动,并且带来最小100分贝的精确火花声音,这种音源压力传入我们的耳朵。

放电频率将参见给出的电路图表1。

放电时间常量=R?C

放电时间常量=

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