
Гравитационные линзы: Революционный способ передачи энергии между звездами в космосе
Новейшие исследования в области гравитационных линз открывают потенциал для использования этого явления в качестве средства обмена энергией и информацией между развитыми космическими цивилизациями. Физик Вячеслав Турышев поделился своим видением так называемого «галактического интернета» в своей статье для журнала Physical Review.
Изначально гравитационные линзы привлекли внимание Турышева, который работает в НАСА, как потенциальное средство для поиска внеземной жизни. Физик предложил использовать Солнце как линзу, позволяющую наблюдать отдаленные экзопланеты. Однако с течением времени стало понятно, что применение гравитационных линз имеет существенно более широкие возможности, чем изначально предполагалось.
По убеждению исследователя, подтвержденному расчетами, в определенных условиях эффект линзирования может сделать удаленную экзопланету видимой, как будто телескоп находится прямо на ее орбите, хотя и на значительном удалении. Стоит заметить, что эта возможность не ограничивается только наблюдениями, она также открывает перспективу фокусировки и передачи энергии в другие звездные системы.
По словам Турышева, оборудование уже применяется для коммуникации между планетами в нашей солнечной системе, и он предлагает использовать аналогичные методы для передачи энергии между соседними звездами, что могло бы значительно упростить передачу энергии на межзвездные расстояния. Конечно, для практической реализации этой идеи потребуются новые технологии, которыми современное человечество еще не обладает.
— Вячеслав Турышев.
В соответствии с предложенной концепцией, для эффективной передачи энергии необходимо разместить передатчик с усиленным и фокусированным источником в фокальной области гравитационной линзы, чтобы передача мощности была максимальной, и сигнал мог быть успешно перехвачен приемником. Таким образом, передача энергии осуществляется с использованием того же принципа, что и усиление света, но в этом случае сигнал передается в обратном направлении. Разумеется, для успешной передачи энергии также необходимо наличие приемного устройства на другом конце передатчика.
Для установления связующего моста оптимальным местоположением является фокальная область гравитационной линзы, где происходит фокусировка света от звезды. Затем, для обеспечения эффективной и надежной передачи сигнала, необходимо использовать достаточно высокочастотное излучение, такое как гамма-лучи или рентгеновские лучи. Преимущество данных типов излучения заключается в их способности проникать сквозь межпланетное и межзвездное пространство без потерь и существенных искажений.
Передача энергии на такие огромные расстояния представляет собой непростую задачу. Требуется очень мощный передатчик, способный генерировать энергию на уровне 1018 ватт, чтобы обеспечить сигнал на расстоянии 10 световых лет. В свою очередь, приемник сможет получить около 1015 ватт энергии. Это огромные числа, требующие высокой точности и стабилизации в размещении передатчика и приемника относительно звезды-линзы для обеспечения оптимальной передачи
Передавая солнечную энергию, одну из самых чистых и доступных форм энергии, посредством данного метода, мы открываем возможности как в рамках нашей галактики, так и в пределах нашей Солнечной системы. Этот процесс может быть реализован через сбор энергии на спутниках, находящихся на низкой околоземной орбите, и передачу собранной энергии на Землю при помощи микроволновых лазеров. Таким образом, солнечная энергия может быть использована для покрытия наших энергетических потребностей со внушительной эффективностью и с минимальными экологическими последствиями.
Турышев в своей работе сделал акцент на том, что теоретические расчеты в рамках математической модели верны, однако перед их практической реализацией потребуется провести немало исследований.
— Вячеслав Турышев.
Изначально гравитационные линзы привлекли внимание Турышева, который работает в НАСА, как потенциальное средство для поиска внеземной жизни. Физик предложил использовать Солнце как линзу, позволяющую наблюдать отдаленные экзопланеты. Однако с течением времени стало понятно, что применение гравитационных линз имеет существенно более широкие возможности, чем изначально предполагалось.
По убеждению исследователя, подтвержденному расчетами, в определенных условиях эффект линзирования может сделать удаленную экзопланету видимой, как будто телескоп находится прямо на ее орбите, хотя и на значительном удалении. Стоит заметить, что эта возможность не ограничивается только наблюдениями, она также открывает перспективу фокусировки и передачи энергии в другие звездные системы.
По словам Турышева, оборудование уже применяется для коммуникации между планетами в нашей солнечной системе, и он предлагает использовать аналогичные методы для передачи энергии между соседними звездами, что могло бы значительно упростить передачу энергии на межзвездные расстояния. Конечно, для практической реализации этой идеи потребуются новые технологии, которыми современное человечество еще не обладает.
Это тема, от которой я долго старался держаться подальше, поскольку отсутствовали аналитические инструменты для изучения передачи энергии. Но теперь многие важные аспекты были изучены, что открыло новые возможности
— Вячеслав Турышев.
В соответствии с предложенной концепцией, для эффективной передачи энергии необходимо разместить передатчик с усиленным и фокусированным источником в фокальной области гравитационной линзы, чтобы передача мощности была максимальной, и сигнал мог быть успешно перехвачен приемником. Таким образом, передача энергии осуществляется с использованием того же принципа, что и усиление света, но в этом случае сигнал передается в обратном направлении. Разумеется, для успешной передачи энергии также необходимо наличие приемного устройства на другом конце передатчика.
Для установления связующего моста оптимальным местоположением является фокальная область гравитационной линзы, где происходит фокусировка света от звезды. Затем, для обеспечения эффективной и надежной передачи сигнала, необходимо использовать достаточно высокочастотное излучение, такое как гамма-лучи или рентгеновские лучи. Преимущество данных типов излучения заключается в их способности проникать сквозь межпланетное и межзвездное пространство без потерь и существенных искажений.
Передача энергии на такие огромные расстояния представляет собой непростую задачу. Требуется очень мощный передатчик, способный генерировать энергию на уровне 1018 ватт, чтобы обеспечить сигнал на расстоянии 10 световых лет. В свою очередь, приемник сможет получить около 1015 ватт энергии. Это огромные числа, требующие высокой точности и стабилизации в размещении передатчика и приемника относительно звезды-линзы для обеспечения оптимальной передачи
Передавая солнечную энергию, одну из самых чистых и доступных форм энергии, посредством данного метода, мы открываем возможности как в рамках нашей галактики, так и в пределах нашей Солнечной системы. Этот процесс может быть реализован через сбор энергии на спутниках, находящихся на низкой околоземной орбите, и передачу собранной энергии на Землю при помощи микроволновых лазеров. Таким образом, солнечная энергия может быть использована для покрытия наших энергетических потребностей со внушительной эффективностью и с минимальными экологическими последствиями.
Турышев в своей работе сделал акцент на том, что теоретические расчеты в рамках математической модели верны, однако перед их практической реализацией потребуется провести немало исследований.
Мы обозначаем возможные пути решения всех этих вопросов. Многое еще нужно исследовать соосность передатчика, характеристики самой линзы, наличие дополнительных физических факторов и так далее. Сейчас наша задача разобраться с ними
— Вячеслав Турышев.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Турецкие археологи обнаружили затерянный мост, способный переписать всю раннюю историю человечества
Оказалось, что научная сенсация все это время... валялась у ученых буквально под ногами...

Эксперты говорят: изобретение ученых из Перми решает одну из самых серьезных и опасных проблем в современной авиации
Американцы потратили на это десятки лет и миллиарды долларов, но открытие сделали в России...

В Антарктиде обнаружен метановый «спящий гигант», который очень быстро просыпается. И это плохая новость
Ученые в тревоге задаются вопросом: означают ли десятки газовых гейзеров под водой, что эффект домино уже запущен?...

В самом большом кратере Луны происходит что-то очень странное
Поэтому астронавты планируют туда заглянуть в самое ближайшее время...

Секретные спутники Илона Маска заподозрили в использовании запрещенных сигналов
Что это значит для России и чем могут ответить наши военные?...

Археологи поражены: 404 тысячи лет назад «римляне» спокойно разделали гигантского слона... 3-сантиметровыми ножичками
Получается, что древние охотники могли справиться с самым большим животным в Европе буквально голыми руками?...

Ученые обнаружили на Кавказе «ужасного» хищника, способного дробить черепа с одного укуса
Почему же 400-килограммовый монстр, побеждавший медведей и саблезубых тигров, все-таки исчез с лица планеты?...

ДНК из ниоткуда: 6000-летние останки в Колумбии ни с кем совпадают по генам. Вообще.
Если у этих людей нет ни предков, ни потомков, то кто они такие?...

«Черный ящик» раскрыл тайну летучей мыши, пожирающей птиц прямо в полете
Ученые совершенно не ожидали, что рукокрылый властелин ночного неба по свирепости и охотничьему мастерству даст фору даже соколам...

Ученые выяснили: в каком возрасте наш мозг достигает пика своей активности
Почему же 20-30 лет оказались стереотипом, далеким от реальной жизни?...

2700 дней понадобилось ученым, чтобы, наконец, раскрыть главную тайну гигантских скатов
Оказалось, что манты ныряют на 1250-метровую глубину вовсе не за едой и не спасаясь от хищников...

Мог ли великий художник Клод Моне видеть в ультрафиолетовом спектре, как пчела?
Историки уверены: после операции на глазах с французским живописцем стали происходит очень странные вещи...

В ближайшие 100 лет Юпитер «выстрелит» в Землю как минимум 342 раза
Российские ученые рассчитали: ближайшее «прицеливание» состоится уже 2031 году. Что вообще нам ожидать?...