哈罗德·阿斯普登博士的电力发电机专利

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第十一章:其它装置和理论

哈罗德•阿斯普登博士的电力发电机专利

  科学家们公开承认,在宇宙中超过80%的物质和能量是“暗物质”和“暗能量”,这里的“暗”仅仅意味着我们不能很容易地看到那些物质和能量的形式。备受尊崇的英国科学家哈罗德•阿斯普登(Harold Aspden)博士因为一个直接收集这种能量的系统而获得了专利。这个专利是本书中几个类似的专利之一,现于此转载:

专利 英国2390941         2004年1月21日       发明人:哈罗德•阿斯普登博士
电力发电装置

  概要
  发电装置包括两个电容器12,每个都有一对同心电极并串联到电感34。每个电容器有一个电极连接到高电压直流源5,而另一个连接到一个低压或接地端子6。每个电容和电感之间的终端或一个其电感器就是初级绕组的变压器可以产生一个交流功率输出。通过从围绕着电极的真空媒介汲取能量,可以持续地生产电力。


  发明领域
  本发明涉及到一种新的、和非传统的电功率产生的手段。能量的来源是空间的量子冥界、真空态的以太媒介,对其能力的很早的认识使得根据其本征电荷反应的电场能量的储存被替换,由物理学家通过参照克拉克 麦克斯韦的研究成果理解一个过程。


  发明背景
  当前发电的技术发展水平并不承认最终从以太开发能量的可能性。物理学所教的是基于能量是不能被创造或销毁的,因为它是储存在一切物理过程中的,尽管它可以在其实用性方面退化,如通过烃类的燃烧和转换变成热,通过辐射进入外层空间消散。以太作为能量的来源、或作为能量的吸收体,在能源部署的物理学中不被视为扮演任何特定角色,通过援引“场能”概念,不承认空间中的某些的具体物理实际,说明参与的性质,而不予考虑。


  不过理论物理学家出来怀疑:空间缺乏物质,仍然是一个活跃主体的沸腾的海洋,此起彼伏的能量涨落,能产生电子正电子对,其存在只是顷刻之间,然后立刻洇灭退回到它的量子冥界里去。然而,那些同样的物理学家拒绝一切可能性,即可以开采这种空间的能源本身,以足够大的规模提供有用功,去与核电厂和化石燃料发电设施竞争。

  奇怪的是,他们的确愿意去相信,有一天他们也许能够在一个可行的商业规模上,通过过程复制——他们认为维系太阳热量的输出是因为氢嬗变成不同的原子形态——从聚变反应堆发电。与这个相当难以捉摸的目标相比,经过半个世纪的努力,正在证明它是无法实现的,本发明的成功基于通过复制而发电,没有太阳的在路途中的能量衰减,而是由类似于包络以太介质的能量消耗所产生的太阳本身的一个过程。

  下面描述的发明产生于深入地理论研究,进入到以太的性质,并完全独立于任何有发表记录的广为人知的声明,其特征就是在主流科学文献的边缘。最近一本非常详尽叙述一个世纪以来相关能源历史的书《搜寻自由能》,由基思•塔特(Keith Tutt)著,由西蒙•舒斯特(Simon Schuster)2001年出版(ISBN0-684-86660-9)。这里,在这本书里,是关于几位研究者的能源设备的广泛综合的背景材料,但也援引尼古拉•特斯拉和T•亨利•莫雷,特别切合本发明的主题,而且,虽然通过这个专利申请强加了有关合法性的限制声明,他们还为那些从事于发明这一领域的人提供了很重要的一课。

  如果你对你已经设计的实际作品没有完全理解,这一课并不足以打造并展现某些奏效的东西。这里的特例是声明能量的来源迄今未知。本发明描述如下,广义而言,似乎相当类似于T•亨利•莫雷所说的在展示中证明的大量的电功率看似可以在两柱子之间用简单的导线天线索从以太汲取能量。

  然而,正如将要看到的,天线是没有必要的,原因在于,所述能量源不是由某些涉及到无线电波传播穿过以太的过程的辐射发散,而最好还是用“锁相”来描述,即以电以太电荷的量子化运动与仪器连接。有一种技术,下面将要描述,通过它有可能利用这种锁相条件,通过设置一个能量振荡,包括一个仪器元件及其包络的以太,其结果是能量以现成可用的电的形式从以太导入到仪器。

  本发明的简要说明
  根据:本发明的一个方面,一种由两个电容器组成的电力输送电路,每个都有一对电极,电极由一对有同心轴的金属桶构成,每个电容有一个关联的电感器与其串联连接,以构成一个电容电感单元,直流电压激励装置连接到两个电容电感单元的并联组合,由此对电容器的相应电极之间施加一个直流偏压,给它们充上电荷,而功率输出端子,一个在电容器和其相关联的电感器之间的连接的每个点上,由于电荷在两个电容之间以电容电感单元的谐振频率摆动,从而提供一个交流的功率输出。


  根据本发明的另一方面,一种由两个电容器组成的电力输送电路,每个都有一对电极,电极由一对有同心轴的金属桶构成,每个电容有一个关联的电感器与其串联连接,以构成一个电容电感单元,直流电压激励装置连接到两个电容电感单元的并联组合,由此对电容器的相应电极之间施加一个直流偏压,给它们充上电荷,每个电感器为一个变压器的初级绕组,由于电荷在两个电容之间以电容电感单元的谐振频率摆动,它的次级绕组提供了一个交流的功率输出。

  根据本发明的一个特征,电容器没有介于其间的固体或液体电介质分隔其同心的电极。

  根据本发明的另一个特征,两个电感器是通过共有一个铁氧体磁芯偶合的,而其初级绕组以极性配置连接到其相关的电容器,保证其处于相互谐振状态,电荷在两个电容器之间交换。

  根据本发明的另一个特征,两个桶状电容器的中心轴是相互平行的。

  根据本发明的另一个特征,一个电力输送系统包括多个这些电力输送电路,这里,当在不同的电路之间时,中心轴具有不同的角定向。

  根据本发明的再一个特征,在这样的动力传递系统中,中心轴的角定向差至少60°

  图示简介


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  图.1显示了一个电功率发生电路,它包含了两个具有相互平行的中心轴、且同心桶状的电容器。

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  图.2显示的是图.1电路的改版,以一个变压器系统提供电感器和一个输出绕组。

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  图.3绘出了一个相互倾斜的电容系统,由两对同心圆柱电容器组成。

  本发明详述
  本发明从以太提取能量。要理解本发明为什么工作,就需要理解其过程,即当电场被设置成与电介质分隔的两个电容器极板交叉时,以太储存能量。此外,要了解这种方式,即以太决定作用量子,特别是以玻尔磁控管的形式,而角动量单位与普朗克常量相关。


  尚不足以设想,以太中电荷从静止位置被移动,在相反电荷极性的本底连续体中,是通过恢复力去吸引的。的确,必须考虑这种作用在一个充电系统上的叠加,它有一个根本的抖动运动,这是德国物理学家海森堡的一个量子理论课题(狄喇克颤动,其字典含义为“循环波动运动,自旋”)。当这两个因素结合,并强制增加一个锁相,使得抖动运动在电荷之间同步,你发现所涉及的物理理论有一些非常有趣的结果。

  其中的一个结果是,以太的球形或圆柱形的体积如果围绕中心轴整体地旋转,将获得一个磁矩,并在那个球体或圆柱体内建立一个与旋转轴成径向的电场。在附录中呈现的一个简要分析对此做了说明,即,部分引用于标题为《引力理论》的小册子的第3133页,这是本发明的申请,哈罗德•阿斯普登博士著于1959年,并于1960年年初正式出版。

  电荷感应由“以太自旋”在那里显现出了一个物质基础,即在质量上,也在数量上,对于地磁力矩,地球主体的特性建立起一个磁场,产生了磁北极和磁南极,在纬度上与地理极点偏移,以地磁极轴绕着地球旋转轴以数百年一周的速率缓缓旋动。在同延于地球主体的以太球体的旋转时,通过识别其源,以太相对于它的体积,地球可能有个运动的组成部分,纵然以太旋转的频率与地球的相等,这个约17°的轴倾角有了一个物理解释。然而,在承诺提供任何技术时,没有见到以太的作用的方面。涉及的物理学仍然是非常切题的和直接对本发明所基于的实验有关的,对本发明所依据的实验,其结果科学上可能会相当令人困惑。

  自这个理论首次公布约40年来,申请人对这个理论内涵给予了极为慎重的考虑,即恰如以太自旋会在同延物体内产生电荷位移,所以设立一个电场相对于一个s轴呈辐射状定向,可以诱导以太在那个轴旁边自旋,并与它一起生成角动量。的确,在作者关于这个课题的后续著作里,例如,1980年由Sabbeton出版社(英国,南安普敦,35号邮箱)出版的《物理学统一标准》(国际标准书号0 85056 0098)一书中,说明了当杂乱的以太统一成有序结构形式时,引力的力是如何发生的——由于其引力加速度的互率更高,导致质子比电子增加更迅速。这就用所有的初始正电荷创造了恒星,而相关的以太自旋导致恒星得到它们的自旋态,而脱落物聚合成行星,并分享由此产生的角动量。以太具有其自旋的属性,还与其电荷密度有关,根据附录中的公式,从而得出关键因素——如果我们试图去说明充斥着我们的宇宙的恒星的产生。

  但是那个相同的公式,如果应用于这样的环境同样是有效的:即在空心介质圆柱周围形成的电容器的同心筒状电极之间建立的电场。它告诉我们以太在那个电介质内将旋转多快。相关理论分析表明,以太的量子锁相功能从外部以太世界输入许多能量与那个建立的以太电荷位移相等,这个输入的能量为动态的能量,与得到的以太角动量相应。通过关于星球产生指引,你可以领会这个以太角动量可以转移到物质,而这个过程同样有着其能量转移的影响。

  然而,你会诧异,如果在有着同轴电极的那个电容器里设置了一个辐向电场后会发生外施电压被 降低,由此从电容器抽出电场能。输入的能量以以太自旋的壳形绕着电容器的中心轴,以动能的形式存在,并将趋向于维持电荷位移。为保存能量,由于以太锁相不能强制通过顺应包络的以太宇宙去保持一致而释放能量,这种能量只能通过增加释放的静电来使它流出。换句话说,最终结果是,电容器的电荷状态的上下波动必然导致电能输出,即,对于最低的介电常数(真空电容率),在每个变化周期加倍输入。于是你可以设想一个振荡在几乎全部由以太输入赋能的能量含量中逐渐升级——在你利用那个能量源去抽取能量前,以一致的速率稳定运行。

  当然,这是一个让人困惑的预测,没有物理学家能想象到所有的可能,而且还能给出相关的复杂难懂得的理论论据,应用于地磁现象和恒星的诞生,这是在那本《物理学统一标准》一书中由强有力的证据在支持的,一旦有这种设想,肯定要通过实验来检验。这正是申请人所基于的基础——这要几十年的努力后才开始实现,现在只是到体会惊人的技术展现在我们面前的可能性上,并由本专利说明书声明:其实可以从一个商业上可行的规模上从以太开发能源。

  考虑到以太理论指出,上面描述的电容器的特殊形式,如果得到一个振荡的充电条件,将产生额外的能量,一个需要考虑的问题是,为什么这样的现象在过去的一百年的众多电气实验室施行的工作台式实验中没有把它自己显露出来。表面上,如果把电感在作为一个组件用在将成为一个自我谐振电路中,电容将显示出负阻性。对此 的回答可能是,如果发生了这样的现象,它是被忽视而通过了的,或者被视为寄生的、或噪声相关的,与某些无线电干扰等等有关。或者,而作为该装置的尺寸和规模的作用,效应可能缺乏一个激励触发器,需要去克服由这种因素设置的能阈,作为回路接触电阻或接触电势以及电感器的基本电阻,它与电容器构成的谐振电路。

  注意,即使是实际尺寸非常大的电容器,注意到其适宜位置在实验工作台的顶部,实际电容量必然很小,为十亿分之一法拉量级。这意味着,一伏量级的电容器的电荷的波动将只是表示能量的波动,即每个周期为十亿分之一焦耳。要是一个直流偏置电压——比如说,5000伏的电压加到电容器,情况则完全不同。于是一个小的叠加电压波动使相关的能量波动非常大,并伴随着自共振而引发的不断升级的巨大得多的前景。

  考虑到这一点,申请人认识到关于莫雷博士的实验声明的报告中可能存在的已有技术,他在1929年说(见上面提到的由基思•塔特最近出版的书的46-50页),要给六个100瓦的灯泡加一个标准的575瓦的熨斗供电,仅仅通过接地线和连接输入引线到一个高架天线。所涉及的设备没有其它的输入功率源,但包括一个电容器的特殊配置,想必还有某种高频电感器/变压器单元。

  尽管注意莫雷的演示,似乎有关设备的设计和结构的秘密依然是未知的,所以不能在已经发布的记录的现有技术中描述其特征。事实上也不能把莫雷成就的传闻作为这个发明课题的已有技术的证据。作为如何复制莫雷设备的技术,总是假定它确实如所声称的那样可以运行,不得不由此被重新发现,并且,的确,鉴于考虑到他的探测器含有某些被称为“瑞典石”的特殊物质,也许,他用在他的电容器结构里的电介质,还有相当多的未解之迷。然而,更重要的是,使得人们相信莫雷在暗示他开采的能量是从以太汲取的辐射能,其显着特征就是有天线,因为不连接天线,能量输出就下降到零。然而,由于他肯定很可能自己都知道,人们不能仅从两根柱子之间的一根简单的架空索汲取到如此规模的能量,所以,不知道怎么回事,他怀疑能量的流入是通过那个他称之为“瑞典石”的神秘物质的作用而进入他的电容器的。

  这里申请人表明,以上概述的基于洞察以太媒介的量子活动方式,奇特的发现证明几十年前可能被莫雷博士归因于在谐振电路里设置了一个振荡,电路包括一个同心的圆柱形电极电容器,有一千多伏的偏压由一个接点输送到那个架空天线,但从天线没有汲取到很大的电流——除了足以对电容器充电和激励一个高频振荡,使它能启动一个逐步升级的回路振荡,在电容器电介质中诱导的以太自旋开发出以太能量。

  这是推测,但足以证明申请人对构建电容器的兴趣和对刚才所作的假设寻求验证。尽管如此,参考上面的莫雷博士和注意下面有关于尼古拉•特斯拉所引出的新发明,凭借全面披露操作细节和一些迄今未知的制造品,通过实际手段利用潜伏在以太媒介中的能源,并认为通过那些熟悉的技术知识发展水平超越人类的顶峰。此外,由于两个电容之间本发明交换能量的方式,则有特殊性质的补充创造性特征,而还因为发现电容器的以太功率输出的最优化是电容器轴相对于宇宙背景因地球自转的取向的作用。

  看来在这里应该提到尼古拉• 特斯拉在他美国专利685,958中所描述的东西。专利归档日是1901321日,专利授予日是1901115日。其标题为:“利用辐射能的仪器”。 通过安装两个金属板,一个高架于地面之上,另一个则在准地平面上,用导线连接金属板到电容器不同的电极,据称电容器变得带有非常高的电势,能量输入是由于外层空间到地球的辐射。这很可能对T•亨利•莫雷的努力结果是有积极作用的,但是,就有关发明人的发明而言,这种输入没必要来自架空组件,因为有一个相当不同的能量源在运行,即我们的量子冥界的零点真空能的活动。

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  现在参见图.1,由同心桶状的金属电极组成的两个电容器12并令其中心轴平行,每个通过串接到有着一个铁氧芯的电感器34而形成谐振电路组合的一部分。它里面的电极连接到一个高压直流源5,而其外部电极通过其相应的电感器分别连接到一个低压或接地端子6。阻性负载装置7通过电容器和电感器的结合点之间的开关8连接。

  运行中,由于在电感器感应到寄生电信号——或者由未显示的装置所施加的电刺激时,因为电荷在两个电容器之间进行交换,两个电容器的启动电荷将生成振荡。这是由于在每个电容器的同心电极之间有电荷位移的量子偶合和包络以太的冥界的量子活动。这样就在开关8闭合时提供了一个电能输出。

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  参见图.2,所示的电感器34有一个共同的铁氧体磁芯9,还有次级绕组1011,它通过变压器的作用可以在端子1213之间提供电功率输出。

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  图.1图.2的装置,在用侧视图看时,显示为具有电容器的形式,带有一个外部桶状电极,其内有一个稍微细长的里面的圆柱体电极,以便于高压连接到那个里面的电极。图.3以非常简单的绘图形式显示了两个这样的配置1415,以两对电容器的中心轴线相互倾斜。也许,可能,有三个或更多个这样的电容器对,每对构成一个回路,如图.1图.2描绘的那样。

  配置多联电容器系统的理由是,每个都以其自己的功率输出,以组合的方式把输出融入到供应一个整体的能量产生系统,即每个电容器单元的以太能量输出是一个轴线方向的函数。这是因为以太的量子活动有自己首选的轴,以及每日周期在地球旋转时相对轴向方向的变化。此外,还要满足系统应用,本发明在移动应用中,也必然包含着方向的改变,以及通过相互倾斜电容器轴心设置,可以确保潜在功率输出避开无效位置——如果图.1图.2的一个单独装置的电容器轴心与以太量子自旋轴成直角,则可能出现。

  电容器电极可以是薄金属片泡沫板,所以重量轻,最好是不用任何电介质隔开,不管是液体的还是固体的。它们需要通过一个简单的绝缘架结构保持分离。原因是只有电介质是本发明运作中最适合的真空媒介,而一个普通的电介质存在意味着更多的电容量,因此额外电流振荡无需每个振荡周期的额外能量增益。保证运行的关键因素是需要电路的电阻与电容量相比是低的,那是唯一可归因于真空介质与高压启动的结合,大大提高了功率输出到权重因子。

  一对两个电容器最好是完全相同的电容量和结构,因为是电感器,从而使电路的两个谐振部分的振荡周期是相同的。图.2的共同铁氧体磁芯的作用设置有助于这个角色。

  装置通常会被设计成在100千赫或以上、以及10,000伏或更高电压的数量级的电容器的频率运行,所以图.2中的变压器输出最好适当调整电压以满足不同的应用。如此产生的高频交流于是可以根据需要,通过应用已知形式的适用技术转换的。

  附录
  摘自1960年由申请人印刷出版的《引力理论》第3031页。注意前面几页的解释:以太由一个在立方体中的、晶体状分布的、嵌入到一个相反电荷极性的统一背景连续体中的带电粒子的系统所组成,粒子系统和连续统一体均分享半径为 r 的共同轨道圆周运动,而粒子和连续统一体之间的相对速度为光速。