Способ генерации монохроматического направленного рентгеновского излучения. Средства воздействия

В опытах с волнами в водяной ванне мы получали круговую волну при помощи острия, ударяющего по поверхности воды, а для получения волны с прямолинейным фронтом мы заменяли острие ребром линейки. Заметим, что при этом линейку, ударяющую по поверхности воды, надо держать так, чтобы ребро ее было параллельно поверхности, т. е. чтобы все точки ребра одновременно возбуждали колебание. Другими словами, для получения волны с прямолинейным фронтом нужно, чтобы вдоль прямой действовало много излучателей в одинаковой фазе. Если бы линейка была поставлена наклонно - так, что одни участки ее ударяли бы по воде раньше других, то характер волны совершенно изменился бы. В дальнейшем мы также будем предполагать, что в случае, когда волна возбуждается излучателем в виде линейки, все точки излучателя колеблются в одной фазе.

Рис. 88. Чем длиннее ребро линейки, тем дольше сохраняется прямолинейная волна

В круговой волне, создаваемой острием, энергия распространяется по всем направлениям, во все стороны; в волне же с прямолинейным фронтом энергия переносится направленно - в направлении, перпендикулярном к ребру линейки. От чего зависит степень направленности излучения?

Попробуем получать волны, беря в качестве излучателей линейки различной длины. Нетрудно заметить, что чем короче ударяющее по воде ребро, тем слабее выражен и тем короче участок прямолинейной волны (рис. 88). Это и естественно, так как, по существу, мы и при излучении имеем дело с дифракционным явлением, только здесь дифракция происходит вокруг самого излучающего тела. И подобно тому, как при набегании волны на какое-либо препятствие характер дифракции зависит от соотношения размеров препятствия и длины волны , так и при излучении вид посылаемой линейкой волны зависит от длины ее ребра по сравнению с . Сопоставляя волну, получающуюся от линеек различной длины, с волной, выходящей из промежутка между двумя пластинками, т. е. сравнивая рис. 88 с рис. 87, мы видим полное сходство всей картины и одинаковое влияние на вид волн в одном случае длины линейки, а в другом - ширины промежутка. Чем больше отношение длины линейки к длине волны , тем дальше от линейки сохраняется прямолинейный фронт волны.

Все же, каким бы длинным не было ребро линейки, всегда можно отойти на столь большие расстояния от нее, что волна становится кольцевой, ее горбы и впадины принимают форму концентрических окружностей.

Рис. 89. На больших расстояниях от линейки волна кольцевая, но интенсивность ее неодинакова по разным направлениям

Значит ли это, что на таких больших удалениях от излучателя его форма и размеры уже никак не сказываются на характере волны? Оказывается, что нет. Форма фронта волны, ее горбов и впадин действительно во всех случаях становится на достаточно больших расстояниях кольцевой, но интенсивность в этой кольцевой волне не будет одинакова по всем направлениям. Совершенно ненаправленная волна, имеющая одну и ту же интенсивность по всем направлениям, получается только тогда, когда по воде ударяет острие или вообще предмет, маленький по сравнению с длиной волны . Если же волна создается ребром линейки, протяженность которого значительно превышает , то и на больших расстояниях, где волна уже стала кольцевой, интенсивность на продолжениях и ребра линейки будет меньше, чем по направлениям и , перпендикулярным к ребру (рис. 89). Излучаемая энергия в основном концентрируется в некотором секторе кольцевой волны около направлений и , и этот сектор тем уже (направленность излучения тем больше), чем длиннее линейка по сравнению с длимой волны . В случае острия этот «сектор» захватывает весь круг, направленности нет совсем.

Итак, чем больше длина прямолинейного излучателя по сравнению с длиной волны , тем, во-первых, дальше от излучателя будет сохраняться прямолинейный фронт, а во-вторых, там, где волна уже сделается кольцевой, тем резче поток энергии будет концентрироваться в этой кольцевой волне около направления, перпендикулярного к излучателю.

Эти выводы, касающиеся волн на поверхности жидкости, остаются в силе и для любых волн в пространстве, если речь идет о соответственно измененном излучателе. Например, вместо ребра линейки представим себе диск (мембрану), колеблющийся в воздухе или под водой. Все сказанное выше можно повторить по отношению к посылаемой этим диском продольной волне. Только вместо прямолинейных и круговых волн мы будем теперь иметь соответственно плоские и сферические волны. В частности, концентрация звука при помощи рупора, о которой мы упоминали в § 39, тоже объясняется увеличенными размерами излучателя (выходного отверстия рупора) по сравнению с размерами рта, т. е. большим отношением размеров излучателя к длине волны.

Hа петербургском заводе имени Козицкого будет производится детектор вредных веществ, позволяющий эффективнее бороться с терроризмом.

По словам специалистов, прибор, разработанный петербургскими учеными, позволяет обнаружить вредное вещество на расстоянии нескольких метров и распознать его химический состав. Детектор действует по принципу эха, то есть отражение направленного излучения обрабатывается прибором. «Опытный образец уже работает. Речь сейчас идет о конструкторских работах по налаживанию выпуска промышленного образца», - рассказал корреспонденту портала представитель завода. Он добавил, что новый детектор уже вызывал интерес спецслужб, которые попросили изготовить как стационарную, так и мобильную версию уникального прибора.

Кроме того, к достоинствам нового устройства можно отнести и тот факт, что он может использоваться для определения типа взрывчатых веществ сразу после взрыва, непосредственно на месте происшествия, еще до направления материалов в специальную лабораторию. По мнению специалистов, подобное применение детектора позволяет существенно разгрузить экспертов и, соответственно, повысить качество их работы.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ

Методическое пособие /Авторы-составители: П.Н. Ермаков, И.В. Абакумова, А.Г. Штейнбух. Методическое пособие по профилактике экстремизма и террористического поведения молодежи в интернет-пространстве предназначены для слушателей системы ДПО и курсов повышения квалификации, для преподавателей и сотрудников высших учебных заведений, на которых возложены обязанности по проведению мероприятий в области профилактики экстремизма и терроризма, а также для всех, кто занимается проблемами противодействия идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет.

Новости

Не болтай!

Министерство Обороны России выпустило серию пропагандистских плакатов, направленных на предупреждение и профилактику правонарушений военнослужащих и гражданского персонала ведомтсва в области нарушений режима секретности и гостайны. Подобные плакаты, во многом, продолжают традиции, заложенные советскими художниками-иллюстраторами в первые годы советской власти.

Новости

Противодействие террору в цифровом мире. в чем особенности?

Белоруссия, в отличие от многих иных государств пост-советского пространства, практически избежала волны терроризма, столь характерной для 90-х и 00-х годов. Однако это не означает, что эта трансграничная проблема ее не волнует. В начале октября в Минске под патронажем МИД Республики Беларусь и Департамент транснациональных угроз Секретариата ОБСЕ прошла международная конференция «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху». По данным МИД Беларуси, участниками конференции были руководство ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, а также высокопоставленные представители стран-участниц ОБСЕ и стран-партнёров, представители бизнес-сообщества, гражданского общества, аналитических структур.

В опытах с волнами в водяной ванне мы получали круговую волну при помощи острия, ударяющего по поверхности воды, а для получения волны с прямолинейным фронтом мы заменяли острие ребром линейки. Заметим, что при этом линейку, ударяющую по поверхности воды, надо держать так, чтобы ребро ее было параллельно поверхности, т. е. чтобы все точки ребра одновременно возбуждали колебание. Другими словами, для получения волны с прямолинейным фронтом нужно, чтобы вдоль прямой действовало много излучателей в одинаковой фазе. Если бы линейка была поставлена наклонно - так, что одни участки ее ударяли бы по воде раньше других, то характер волны совершенно изменился бы. В дальнейшем мы также будем предполагать, что в случае, когда волна возбуждается излучателем в виде линейки, все точки излучателя колеблются в одной фазе.

Рис. 88. Чем длиннее ребро линейки, тем дольше сохраняется прямолинейная волна

В круговой волне, создаваемой острием, энергия распространяется по всем направлениям, во все стороны; в волне же с прямолинейным фронтом энергия переносится направленно - в направлении, перпендикулярном к ребру линейки. От чего зависит степень направленности излучения?

Попробуем получать волны, беря в качестве излучателей линейки различной длины. Нетрудно заметить, что чем короче ударяющее по воде ребро, тем слабее выражен и тем короче участок прямолинейной волны (рис. 88). Это и естественно, так как, по существу, мы и при излучении имеем дело с дифракционным явлением, только здесь дифракция происходит вокруг самого излучающего тела. И подобно тому, как при набегании волны на какое-либо препятствие характер дифракции зависит от соотношения размеров препятствия и длины волны , так и при излучении вид посылаемой линейкой волны зависит от длины ее ребра по сравнению с . Сопоставляя волну, получающуюся от линеек различной длины, с волной, выходящей из промежутка между двумя пластинками, т. е. сравнивая рис. 88 с рис. 87, мы видим полное сходство всей картины и одинаковое влияние на вид волн в одном случае длины линейки, а в другом - ширины промежутка. Чем больше отношение длины линейки к длине волны , тем дальше от линейки сохраняется прямолинейный фронт волны.

Все же, каким бы длинным не было ребро линейки, всегда можно отойти на столь большие расстояния от нее, что волна становится кольцевой, ее горбы и впадины принимают форму концентрических окружностей.

Рис. 89. На больших расстояниях от линейки волна кольцевая, но интенсивность ее неодинакова по разным направлениям

Значит ли это, что на таких больших удалениях от излучателя его форма и размеры уже никак не сказываются на характере волны? Оказывается, что нет. Форма фронта волны, ее горбов и впадин действительно во всех случаях становится на достаточно больших расстояниях кольцевой, но интенсивность в этой кольцевой волне не будет одинакова по всем направлениям. Совершенно ненаправленная волна, имеющая одну и ту же интенсивность по всем направлениям, получается только тогда, когда по воде ударяет острие или вообще предмет, маленький по сравнению с длиной волны . Если же волна создается ребром линейки, протяженность которого значительно превышает , то и на больших расстояниях, где волна уже стала кольцевой, интенсивность на продолжениях и ребра линейки будет меньше, чем по направлениям и , перпендикулярным к ребру (рис. 89). Излучаемая энергия в основном концентрируется в некотором секторе кольцевой волны около направлений и , и этот сектор тем уже (направленность излучения тем больше), чем длиннее линейка по сравнению с длимой волны . В случае острия этот «сектор» захватывает весь круг, направленности нет совсем.

Итак, чем больше длина прямолинейного излучателя по сравнению с длиной волны , тем, во-первых, дальше от излучателя будет сохраняться прямолинейный фронт, а во-вторых, там, где волна уже сделается кольцевой, тем резче поток энергии будет концентрироваться в этой кольцевой волне около направления, перпендикулярного к излучателю.

Эти выводы, касающиеся волн на поверхности жидкости, остаются в силе и для любых волн в пространстве, если речь идет о соответственно измененном излучателе. Например, вместо ребра линейки представим себе диск (мембрану), колеблющийся в воздухе или под водой. Все сказанное выше можно повторить по отношению к посылаемой этим диском продольной волне. Только вместо прямолинейных и круговых волн мы будем теперь иметь соответственно плоские и сферические волны. В частности, концентрация звука при помощи рупора, о которой мы упоминали в § 39, тоже объясняется увеличенными размерами излучателя (выходного отверстия рупора) по сравнению с размерами рта, т. е. большим отношением размеров излучателя к длине волны.

В основе данного метода лежит измерение коэффициента отражения посредством совмещения прямого и отражённого испытательных сигналов .

Метод использует излучение сверхчастотных импульсов, проникающих до дна резервуара сквозь заполняющее его вещество. В случае, когда импульс достигнет поверхности вещества, импеданс среды распространения излучения изменяется из-за влияния диэлектрических характеристик содержимого резервуара. Часть сигнала отражается обратно к приёмнику, который с высокой точностью определяет интервал времени между излучённым и отражённым сигналами, анализирует его и указывает уровень вещества в заданных единицах (футах, метрах и др.) .

В методе направленного электромагнитного излучения (рис.4) (микроволновые контактные уровнемеры) радарный луч фокусируется волноводом (зондом) в форме специально сконструированного металлического стержня или троса. Волновод опускается в вещество, уровень которого необходимо определить, и создаёт вдоль своей оси диаграмму направленности излучения цилиндрической формы с относительно небольшим диаметром, предотвращая тем самым рассеивание излучаемого сигнала в резервуаре. Результатом этого являются более высокая надёжность и лучшие рабочие характеристики по сравнению с бесконтактными методами .

Конструктивно волновод микроволнового контактного уровнемера может быть выполнен как одинарный стержень (трос), так и сдвоенный трос (рис.5).

Конструкции со сдвоенными стержнями имеют преимущество, заключающееся в том, что электрическое поле сконцентрировано вокруг волновода и поэтому достаточно устойчиво к влиянию со стороны элементов конструкции резервуара.

Проблемы, связанные с налипанием, в гораздо меньшей степени проявляются в случае применения конструкций с одним тросом или стержнем. Однако силовые линии электрического поля одинарного волновода не являются замкнутыми, из-за чего на поле могут оказывать ощутимое влияние внутренние элементы конструкции резервуара .

Рис.4. Совмещение излученного и отраженного сигналов при реализации метода направленного электромагнитного излучения.

Рис.5. Микроволновые контактные уровнемеры с волноводами стержневой и коаксиальной конструкции.

Библиографический список

1. Кулаков, М.Н. Технологические измерения и приборы для химических производств / М.Н. Кулаков. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1974. -464с.

2. Технические средства контроля в системах управления технологическими процессами: учеб. пособие. Ч. 1./ Р.Р. Гареев [и др.]. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2004 - 60с.

3. Приборы измерения и контроля систем управления технологическими процессами: методические указ. К лабораторному практикуму / сост. В.М.Анкудинов; Казан. Гос. технол. ун-т. – Казань, 2002. – 60с.

4. Каминский, М.Л. Монтаж приборов и средств автоматизации / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. – Москва: Изд. центр «Академия», 2001. – 304с.: ил.

5. ГОСТ 6616-94. Преобразователи термоэлектрические. Общие технологические условия.– М.: Изд-во стандартов, 1994.

6. ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления.. Общие технологические требования и методы испытаний.– М.: Изд-во стандартов, 1998.

7.Лапшенков, Г.И. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы / Г.И. Лапшенков, Л.М. Полоцкий – Москва: Издательство «Химия», 1988. - 288с.

8. Фарзане, Н.Г. Технологические измерения и приборы / Н.Г. Фарзане, Л.В. Ильясов, А.Ю.Азим–Заде – Москва.: Издательство «Высш. шк.», 1989. – 456с.: ил.


Известная целительница и психолог Лора Мелик справедливо отмечает большой вред, оказываемый на наше здоровье различными техногенными полями, в том числе и теми, которые могут использоваться в качестве психотронного оружия. У каждого из этих излучений есть свои характерные симптомы воздействия на наш организм. Какие же это симптомы?

Л.Мелик пишет о них следующее: "Основными нашими "врагами" можно с полной уверенностью признать излучения. Это они, проникая в наш организм, как бы сжигают энергию, заставляют перерождаться его клетки.

Условно эти излучения можно разделить на два основных вида: электромагнитные и звуковые, которые, в свою очередь, подразделяются на виды и подгруппы. Итак, давайте познакомимся с ними поближе, правда, на мой взгляд, это знакомство будет малоприятным.

Если вы живете под высоковольтной линией электропередачи переменного тока, вблизи мощной радиостанции или локатора, то часть электромагнитных излучений накапливается в вашем теле, и, когда эти излучения превышают допустимую норму, защитные возможности организма капитулируют и тело заболевает. То же происходит и при других излучениях. Понятное дело, можно поменять место жительства, но решит ли это саму проблему?

Но и эта опасность ничтожна мала по сравнению с той, которая угрожает нам с каждым днем все более явственно. Лучшие умы человечества соревнуются в создании мощного, более изощренного оружия уничтожения человечества, всего живого в природе. Так чем же они могут воздействовать на вас?

Первая группа - электромагнитные излучение.
1. УВЧ ультравысокочастотное излучение - дециметровые волны. Проникает глубоко сквозь ткани организма человека, приводя к неблагоприятным патологическим отклонениям в работе различных органов.

У человека появляются трудно поддающиеся лечению онкологические заболевания. УВЧ-излучение очень удобно, когда определенный биологический объект нужно нейтрализовать не сразу, а через какой-то промежуток времени или к какой-нибудь дате. Человек, как правило, увядает на глазах. При вскрытии умершего обнаруживается обычное течение тяжелого заболевания.

2. СВЧ - сверхвысокочастотное , в том числе и неионизированное излучение - сантиметровые волны. Менее глубоко проникают сквозь ткани организма человека, обычно на глубину 10-15 см, но также вызывают весьма опасные неблагоприятные для жизни последствия.

Микроволновое излучение оказывает губительное воздействие на биотоки, имеющие частоту от 1 до 35 Гц. В итоге возникают нарушения восприятия реальности, подъем и снижение тонуса, усталость, тошнота, головная боль. При этом возможны полная потеря природных инстинктов, а также повреждения сердца, мозга и центральной нервной системы.

Волны, активно модулируемые в частотах альфа-ритма мозга, способны вызвать необратимые "заскоки" в поведении. СВЧ-излучения внедряют информацию непосредствненно в мозг, и в полях заметно ускоряется любая психообработка подсознания. А в качестве антенных передатчиков таких волн вполне могут использоваться телефонные и радиопроводки, трубы канализации и отопления, а также, телевизор, телефон, противопожарная сигнализация, радиоприемник, электрическая проводка жилого здания.

Направленное излучение СВЧ обычно проявляется в подергивании ног, жжении в подошвах, боли в ушах, рези в глазах, щелчках в "гудящей" голове, "ударах" в носоглотку в сопровождении кашля, чихания и насморка, возможной аритмии сердца и онемении рук. Подобные симптомы обычно исчезают после ухода человека из зоны облучения.

3. КВЧ - крайневысокочастотное излучение - миллиметровые волны. Незначительно проникает сквозь ткани человека, однако очень сильно влияет на центральную нервную систему человека, головной мозг и приводит к неблагополучным и патологическим отклонениям в работе внутренних органов. Это излучение оказывает неблагоприятное влияние на психику человека, являясь сигналом для управления человеком.

После спецобработки КВЧ-излучением у человека появляются отклонения в психике, наблюдается расстройство нервной системы и работы всего организма в целом. Умственная работа на определенный период становится невозможной. Облученному человеку трудно себя контролировать, поскольку появляется раздражительность, и ориентироваться в окружающем пространстве. Если покинуть зону облучения, то организм постепенно восстановит свои функции, но лишь частично.

Обычно после такой спецобработки, как правило в квартирах или кабинетах, объект умышленно провоцируют на неблаговидный поступок в глазах окружающих, так как после облучения человек становится раздражительным, затем ставят психиатрический диагноз, изолируют от общества в медицинский или психиатрический стационар, где специально усиливают тяжесть его психического состояния мощными дозами наркотиков, транквилизаторов или нейролептиков, а также продолжают использовать в качестве объекта для дальнейших опытов.

4. Рентгеновское излучение , гамма-излучение. Источники - рентгеновские и гамма-излучатели, лазерный рентген и лазерный гамма-излучатель. Обладают эффективными проникающими и поражающими свойствами, но особенно губительно действуют на клетки живого организма.

Важным "достоинством" этого метода является возможность скрытно, на расстоянии (например, через стену любой квартиры от соседей) и избирательно поразить определенный центр головного мозга, отвечающий за память, сердечно-сосудистую систему и другие центры, отвечающие за жизнедеятельность, но при этом летальный исход выглядит естественно, как от обычного течения заболевания.

Эффективно поражаются даже глубинные структуры головного мозга, причем без нарушения внешней оболочки черепа. Может применяться при первоначальной стадии зомбирования...

5. Торсионное излучение. Это особый вид физического излучения, не экранируется природными средами, имеющий ряд преимуществ: используя его, можно не только легко вызвать какое-то заболевание, но и снять нежелательное возбуждение, понизить или увеличить психофизическую активность, усугубить различные желания, подсунуть в подсознание объекту необходимую программу, одним словом, сделать управляемую личность, к которой более подходит определение "существо".

Вторая группа - звуковые излучения.
2. Ультразвук
- применяется в качестве общего или местного воздействия на объект. В виде общего воздействия применяется для первоначального подавления, угнетения иммунной системы организма, ухудшения самочувствия, приведения объекта в пассивное состояние при полном подавлении всякого сопротивления и т.д.

Излучение субъективно ощущается улавливается некоторая вибрация. В виде местного воздействия ультразвук фокусируется в узкий направленный луч импульсного действия, которым можно скрытно поразить не только центры жизнеобеспечения, расположенные в головном мозге, но даже разрезать черепную коробку пополам, поразить или уничтожить и внутренние органы.

Применяя для скрытого уничтожения объекта, импульсом ультразвукового излучения можно внезапно остановить сердце любого человека, при этом смерть для окружающих будет выглядеть естественной, а при вскрытии умершего следов насильственной смерти не обнаруживается...

2. Инфразвуковое излучение - очень эффективно при скрытом влиянии на человека использования механического резонанса упругих колебаний с частотами ниже 16 Гц, обычно не воспринимаемыми на слух. Особенно опасным считается промежуток от 6 до 5 Гц. Довольно сильные психотронные эффекты сильнее всего проявляются на частоте 7 Гц, созвучной альфа-ритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Звук такой интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и безотчетный страх...

Кирпичные стены, даже бетонные перекрытия и многие другие материалы могут быть "прозрачными" для электромагнитных, звуковых и торсионных излучений определенной мощности, результатом психотронной обработки жильцов в квартирах становятся, как правило, необратимые увечья и даже преждевременная смерть. Над этим всем нам нужно задуматься. Ведь это очень опасно для всей планеты, а не только для отдельно взятого человека".

Действительно, эта тема достаточно актуальная. Не зря она усиленно игнорируется правящими "элитками", а в обществе обывателей с помощью подконтрольных СМИ насаждается псевдо-скептическое отношение к возможности применения против населения психотропных и психотронных средств. Однако, многие политические события в совершенно различных странах явно указывают на неадекватную реакцию населения, провоцируемую в интересах правящих элиток и тайных обществ.