Способ передачи информации и устройство для его осуществления
Изобретение относится к технике связи и может быть использовано при передаче информации преимущественно на дальние и сверхдальние расстояния. Изобретение позволяет повысить дальность и скорость передачи информационного сигнала по сравнению с известными аналогами и создать достаточно простое устройство для передачи информации. Этот положительный эффект достигается за счет того, что информационный сигнал формируют и излучают путем воздействия переменным магнитным полем с векторным потенциалом, ориентированным под углом 90 - 270o к космологическому электромагнитному векторному потенциалу, на материальные тела, размещенные в области пониженных значений потенциала, равного сумме указанных выше векторных потенциалов, а прием сигнала осуществляют путем регистрации активности радиоактивного распада вещества. Для повышения интенсивности передаваемого сигнала материальные тела, размещенные в области пониженных значений суммарного потенциала, поляризуют, ориентируя направление магнитных моментов атомов и спинов элементарных частиц тела перпендикулярно направлению космологического электромагнитного векторного потенциала. Устройство, обеспечивающее получение положительного эффекта (система для передачи информации), содержит передатчик информационного сигнала, выполненный в виде источника магнитного поля и размещенного в этом поле материального тела, и приемник сигнала, выполненный в виде контейнера с радиоактивным веществом, обладающим способностью к бета-распаду, снабженного датчиком активности бета-распада вещества, например счетчиком электронов, связанным с системой анализа параметров сигналов, поступающих с датчика активности, и выделения информационного сигнала. Источник магнитного поля передатчика может быть выполнен в виде прямоугольной токовой обмотки, а материальное тело выполнено в виде стержня, размещенного вдоль одной из сторон прямоугольника и направленного по крайней мере одним из своих торцов в область расположения приемника информационного сигнала. Стержень передатчика может быть выполнен в виде струны с отношением ее диаметра к длине не более 0,001 и изготовлен из вещества с большим удельным весом. 2 с. и 4 з. п. ф-лы, 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к технике связи и может быть использовано при передаче информации преимущественно на дальние и сверхдальние расстояния.
Известен способ передачи информации, включающий в себя формирование передаваемого информационного сигнала путем создания электромагнитных колебаний, распространение сигнала по проводам и его прием [1, 2]). Этот способ реализован во всех устройствах телефонии и телеграфии, которые содержат передатчик сигнала (выполненный, например, в виде микрофона [1, с. 84 88), проводную (воздушную, кабельную, волноводную) линию связи и приемник сигнала (например, громкоговоритель) [1, 3 9]). Недостатком этого способа и соответствующих ему устройств является ограниченная дальность расстояний, на которые без применения специальных систем может быть передан информационный сигнал, а также значительные трудности в обеспечении обмена информацией между движущимися объектами вплоть до полной невозможности такого вида обмена (например, между Землей и космическими объектами). Немаловажным является и необходимость значительных материальных затрат на создание и поддержание в рабочем состоянии линий связи между приемником и передатчиком устройств проводной связи. Известен также способ передачи информации, включающий в себя формирование передаваемого информационного сигнала, модуляцию им излучаемого лазерного луча и прием этого сигнала [9, с. 83 114] Устройство лазерной системы передачи информации содержит лазерный передатчик, передающую и приемную оптические антенны и приемник с фотодетектором [9, 10] Лазерные системы передачи информации обладают возможностью передачи информации при относительно малой мощности передатчиков и малых габаритных размерах антенн, они обеспечивают достаточную скрытность передачи информации и ее защищенность от организованных помех. Общим недостатком лазерных систем передачи информации является зависимость их работы от метеоусловий, что существенно сужает область их применения, снижает их надежность и удорожает соответствующие устройства, в частности наземные, вследствие необходимости использования, например, световодных линий связи [11] Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ передачи информации, включающий в себя формирование передаваемого информационного сигнала путем создания электромагнитных колебаний, излучение этих колебаний в свободное пространство и прием сигнала [12, с. 6, рис. В. 1] прототип способа. Этот способ реализован во всех устройствах для передачи информации, содержащих радиопередатчик и радиоприемник информационного сигнала, и широко применяется для связи между самыми различными стационарными и движущимися, земными и космическими объектами [9, 13 16] [17] прототип устройства. Недостатком этого способа и соответствующих ему устройств является ограниченная дальность и скорость передачи информационного сигнала. Вследствие рассеяния в пространстве и затухания радиосигнала его передача на дальние и сверхдальние (например, соизмеримые с размерами Галактики) расстояния требует сложного оборудования и значительных энергетических затрат. Скорость передачи радиосигнала ограничена скоростью распространения электромагнитных волн (скоростью света), вследствие чего время прохождения сигналом больших расстояний составляет заметную величину и не всегда приемлемо для задач обмена информацией, например, с космическими объектами, находящимися даже в пределах Солнечной системы. Целью предлагаемого изобретения является устранение отмеченных недостатков, создание способа передачи информации, обеспечивающего повышение дальности и скорости передачи информационного сигнала по сравнению с прототипом, и создание достаточно простого устройства для передачи информации, реализующего этот способ. Эта цель достигается за счет того, что для передачи информации информационный сигнал формируют и излучают путем воздействия переменным магнитным полем с векторным потенциалом, ориентированным под углом 90 - 270o к космологическому электромагнитному векторному потенциалу, на материальные тела, размещенные в области пониженных значений потенциала, равного сумме указанных выше векторных потенциалов, а прием сигнала осуществляют путем регистрации активности радиоактивного распада вещества. В соответствии с изобретением по предлагаемому способу материальные тела, размещенные в области пониженных значений суммарного потенциала, поляризуют, ориентируя направление магнитных моментов атомов и спинов элементарных частиц тела перпендикулярно направлению космологического векторного потенциала. Устройство для реализации этого способа содержит передатчик информационного сигнала, выполненный в виде источника магнитного поля и размещенного в этом поле материального тела, и приемник сигнала, выполненный в виде контейнера с радиоактивным веществом, обладающим способностью к бета-распаду, снабженного датчиком активности бета-распада вещества, например счетчиком электронов, связанным с системой анализа параметров сигналов, поступающих с датчика активности, и выделения информационного сигнала. В соответствии с изобретением в устройстве для передачи информации по предлагаемому способу источник магнитного поля передатчика может быть выполнен в виде прямоугольной токовой обмотки, а материальное тело выполнено в виде стержня, размещенного вдоль одной из сторон прямоугольника и направленного по крайней мере одним из своих торцов в область расположения приемника информационного сигнала. Стержень передатчика может быть выполнен в виде струны с отношением ее диаметра к длине не более 0,001 и изготовлен из вещества с большим удельным весом. В результате информационный сигнал, сформированный в процессе воздействия меняющимся магнитным полем на материальные тела, размещенные в области пониженных значений потенциала, равного сумме потенциалов магнитного поля магнитной системы передатчика сигнала и космологического электромагнитного векторного потенциала, излучается материальным телом и распространяется практически мгновенно в области пространства, в которой существует космологический векторный потенциал, т. е. по современным представлениям, не менее, чем в области нашей Галактики. Этот сигнал обладает способностью влиять на активность бета-распада радиоактивного вещества, которая с высокой точностью регистрируется известными методами и приборами, например счетчиками электронов. Анализируя параметры сигналов, поступающих с датчика активности, по характеру изменения активности регистрируют (выделяют) передаваемый информационный сигнал. Теоретическое обоснование физики процесса передачи, распространения и приема информационного сигнала в соответствии с заявляемым способом и при помощи устройства для его осуществления заключается в следующем. В работе [18] написанной в развитие работ [19 23] посвященных новым представлениям о структуре физического вакуума, показано, что существует множество одномерных дискретных "магнитных" потоков (МП) величин, равных




















Так, в [20] показано, что вероятность бета-распада

Здесь: CV и CA векторная и аксиальная константы слабого взаимодействия;


на фиг. 1 приведена принципиальная схема построения системы передачи информации в соответствии с заявляемым способом;
на фиг. 2 показана принципиальная конструктивная схема варианта заявляемой системы передачи информации с источником магнитного поля передатчика, выполненным в виде тороидальной токовой обмотки, и материальным телом, выполненным в виде полукольца;
на фиг. 3 изображена принципиальная конструктивная схема варианта заявляемой системы передачи информации с источником магнитного поля, выполненным в виде прямоугольной токовой обмотки, и материальным телом, выполненным в виде стержня. На чертеже показано необходимое для работы взаимное расположение вектор-потенциала


1 вектор-потенциал

2 космологический электромагнитный вектор-потенциал

3 суммарный вектор-потенциал

4 область пространства с пониженным суммарным потенциалом

5 передатчик информационного сигнала;
6 приемник информационного сигнала;
7 направление тока (

8 источник магнитного поля передатчика, выполненный в виде прямолинейного отрезка проводника (фиг. 1);
9 источник магнитного поля передатчика, выполненный в виде тороидальной токовой обмотки (фиг. 2);
10 часть конструкции тороида 9;
11 источник магнитного поля передатчика, выполненный в виде прямоугольной токовой обмотки (фиг. 3);
12 материальное тело передатчика информационного сигнала, выполненное в виде стержня (фиг. 1, 3);
13 диаметр d стержня 12 передатчика (фиг. 3);
14 длина L стержня 12 передатчика (фиг. 3);
15 материальное тело передатчика информационного сигнала, выполненное в виде полукольца (фиг. 2);
16 торцовые плоскости материальных тел передатчика;
17 угол


18 контейнер с радиоактивным веществом, обладающим способностью к бета-распаду;
19 датчик активности бета-распада радиоактивного вещества;
20 выводы к системе анализа параметров сигнала, поступающих с датчика 19 активности бета-распада, и выделения информационного сигнала. В соответствии с предлагаемым способом передача информации осуществляется следующим образом. В передатчике 5 информационного сигнала путем пропускания тока 7 (























1. С.Г. Милейковский, В.П. Дмитриев, С.М. Сафо, В.И. Кольцов. Проводная связь. М. Связь, 1971. 2. "Способ передачи информации по изолированным проводам расщепленных фаз линий электропередачи". Авторское свидетельство N 313299 по заявке N 1380244/26-9 от 26.11.69 г. опубл. 31.08.71, кл. H 04 B 3/00. 3. "Устройство для приема сигналов телеуправления по линии электропередач". Авторское свидетельство N 462199 по заявке N 1963132/18-24 от 03.10.73 г. опубл. 28.02.75, кл. G 08 C 19/00, H 04 B 3/54. 4. Устройство для аварийной телесигнализации". Авторское свидетельство N 611235 по заявке N 2433704/18-24 от 20.12.76 г. опубл. 15.05.78, кл. G 08 C 19/00. 5. "Многоканальная система связи". Авторское свидетельство N 276173 по заявке N 1229665/26-25 от 01.04.68 г. опубл. 14.07.70, кл. H 04 B 3/00. 6. "Система связи с подводным разделением каналов". Авторское свидетельство N 493926 по заявке N 1694665/26-09 от 31.08.71 г. опубл. 30.11.77, кл. H 04 B 3/00. 7. "Система проводной связи". Авторское свидетельство N 1104671 по заявке N 3346671/18-09 от 13.10.81 г. опубл. 23.07.84, кл. H 04 B 3/00, H 04 B 3/50. 8. "Линия связи". Авторское свидетельство N 1190530 по заявке N 3611198/24-09 от 24.06.83 г. опубл. 07.11.85, кл. H 04 B 3/00, H 04 J 11/00. 9. И. М. Тепляков, Б.В. Рощин, А.И. Фомин, В.А. Вейцель. Радиосистемы передачи информации. М. Радио и связь, 1982. 10. "Устройство для передачи и приема информации на световой несущей". Авторское свидетельство N 185155 по заявке N 1015911/26-25 от 21.07.65 г. опубл. 11.10.66, кл. G 08 C 23/00, G 02 F 2/00, H 01 S 3/10. 11. "Устройство для передачи и приема световых сигналов". Авторское свидетельство N 955165 по заявке N 2868282/18-24 от 09.01.80 г. опубл. 30.08.82, кл. G 08 C 23/00. 12. "Системы связи и радиолинейные линии". Под ред. Н.И. Калашникова. М. Связь, 1977. 6Ф1.3, С40; УДК 621.396.43(075.8). 13. "Устройство для передачи информации с транспортного средства". Авторское свидетельство N 471230 по заявке N 1923516/27-11 от 15.05.73 г. опубл. 25.05.75, кл. G 08 C 17/00. 14. "Система для передачи дискретной информации". Авторское свидетельство N 1319058 по заявке N 4013745/24-24 от 14.01.86 г. опубл. 26.06.87, кл. G 08 C 17/00. 15. Устройство для передачи дискретной информации". Авторское свидетельство N 1674202 по заявке N 4450017/24 от 20.04.88 г. опубл. 30.08.91, кл. G 08 C 17/00. 16. "Устройство для передачи приема дискретной информации". Авторское свидетельство N 813803 по заявке N 2787498/18-09 от 20.06.79 г. опубл. 15.03.81, кл. H 04 B 7/00. 17. "Радиостанция с однополосной модуляцией". Авторское свидетельство N 462291 по заявке N 1848138/26-09 от 20.11.72 г. опубл. 28.02.75, кл. H 04 B 7/00. 18. "Физика плазмы и некоторые вопросы общей физики". Сборник научных трудов ЦНИИМАШ, 1990, с. 71, 84. 19. "Доклады Академии Наук", 1981 г. т. 259, N 5, с. 1080. 20. Ю.Н. Бабаев, Ю.А.Бауров. "Нейтрино в дискретном пространстве и космология". Препринт ИЯИ АН СССР, П-0386. М. 1985. 21. "Доклады Академии Наук", 1982 г. т. 262, N 1, с. 68. 22. "Доклады Академии Наук", 1982 г. т. 265, N 5, с. 1108. 23. Ю.Н. Бабаев, Ю.А.Бауров. "О происхождении фундаментальных констант и некоторых квантовых чисел". Препринт ИЯИ АН СССР, П-0362, М. 1984. 24. Х. Кухлинг. "Справочник по физике". Пер. с нем. Под ред. Е. М. Лейкина. М. Мир, 1982. 25. "Принципы и методы регистрации элементарных частиц". Составители - редакторы: Люк К. Л. Юан и Ву Цзянь-Сюн. Пер. с англ. Под ред. акад. Л.А. Арцимовича. М. Издат. иностранной литературы, 1963. 26. "Аппаратура для регистрации и исследования ионизирующих излучений". Справочник. Под ред. В.В. Матвеева и Б.И. Хазанова. М. Атомиздат, 1965. УДК: 539.107.5. 27. "Таблицы физических величин". Справочник под ред. акад. И.К. Кикоина, М. Атомиздат, 1976. 28. Б. М. Яворский, А.А. Детлаф. "Справочник по физике для инженеров и студентов ВУЗов". 4-е изд. М. Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1968.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3