임펄스 전자기 무기는 실제 회로입니다. 마이크로컨트롤러의 가우시안 전자총

패션 스타일 26.08.2019
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이 프로젝트는 2011년에 다시 구현되었습니다. 에 이 순간모든 것이 오랫동안 해체되었지만 앞으로 프로젝트의 부흥이 계획되어 있습니다.

형질:
단계 수: 1
커패시터 에너지: 141J
발사체 에너지: 2-3J
스위칭 유형: 사이리스터.
커패시터 충전 전압: 450V
배터리 전압: 7.4V(2x3.7V 리튬 이온)
배터리 용량: 2.4Ah
변환기 전력: 70W
추가 옵션: 전술 손전등, 레이저 시력.

일반적인 계획은 다음과 같습니다.

어셈블리는 부품 선택과 선체 개념 선택으로 시작되었습니다. 어셈블리의 첫 번째 단계 사진, 바디 블랭크.

몸은 시아크리놀레이트를 사용하여 플라스틱으로 접착되었습니다.

덮개는 일반 볼트로 고정되었습니다. 그러나 밝혀진 바와 같이 공간이 충분하지 않았고 다양한 중국 사례와 같이 걸쇠가 발명되었습니다. 이를 통해 메인 커버의 볼트 수를 2개로, 파워 컴파트먼트의 볼트 수를 1개로 줄일 수 있었습니다.

영상은 샷을 보여주고 있는데, 영상은 컨버터와 페인팅을 만들기 전 단계에서 촬영하지 않았습니다.

케이스에는 레이저 시력과 4개의 밝은 LED 전술 손전등이 설치되었습니다. 아래 사진에는 손전등과 조준경, 전원 스위치 및 디스플레이 패널을 제어하기 위한 토글 스위치도 나와 있습니다.

그리고 나서 가장 어려운 일인 변환기의 설계 및 조립이 시작되었습니다. 컨버터는 충분한 전력을 공급하는 동시에 7.4V의 공급 전압으로 관리해야 했습니다. 이 체계는 다음과 같이 설계되었습니다.

IRL 2505 트랜지스터는 완전히 열리려면 10V 정도의 전압이 필요하므로 이 방식이 사용됩니다. 여기에서 회로에 따른 상단 다이오드는 변환기를 시작하는 데 사용되며 타이머는 여러 펄스를 제공 한 다음 변압기의 두 번째 출력 전압이 전원 버스로 이동 하고이 다이오드가 닫히면 타이머가 생성하는 전압에서 작동합니다 그 자체. 전계 효과 트랜지스터의 개방 전압에 대한 이러한 요구 사항은 완전히 열렸을 때 트랜지스터의 저항이 약 0.5-0.6ohm이고 실제로 가열되지 않기 때문에 필요하며 이는 소형 ​​웨어러블 장치에서 특히 중요합니다.

변환기는 의도한 대로 작고 강력했습니다.

사진에서 컨버터는 6V 1.3Ah 납 배터리로 구동되는 100W 백열 램프를 거의 최대 열까지 비춥니다. 테스터는 트랜지스터를 완전히 열기에 충분한 10.72V와 같은 전원 버스의 전압을 보여줍니다.

비디오에서 전구 변환기의 작동.

라디오 요소 목록

지정 유형 명칭 수량 메모점수내 메모장
프로그래밍 가능 타이머 및 발진기

NE555

1 메모장으로
MOSFET 트랜지스터

IRL2505

1 메모장으로
정류 다이오드

HER307

4 메모장으로
2200uF1 메모장으로
전해 콘덴서470uF1 메모장으로
콘덴서10nF2 메모장으로
저항기

1k옴

1 메모장으로
저항기

전자기 권총 2002-2003년에 러시아 아마추어 디자이너 Evgeny Vasiliev가 만든 "Pskov-1100".
미래 지향적인 디자인과 기능을 갖춘 대체 무기라는 주제는 오랫동안 호기심 많은 사람들의 마음 속에 있었습니다. 이전에는 친숙한 게임의 "가상"모델에 불과했다면 이제 러시아 애호가들이 프로토 타입을 만들었습니다.
공무원이 분배를 결정하는 동안 총기류일반 시민들 사이에서 이들은 전자기 배럴을 만들어 기다리지 않았습니다.


권총의 무게는 1155g입니다. 케이스 내부에 설치된 6개의 AA NiCd 배터리로 전원이 공급됩니다. 직경 5mm, 길이 25mm, 무게 2.75g의 금속 발사체를 사용합니다. 출구에서 총알의 속도는 초당 33m입니다. 발사체의 운동 에너지는 1.5J입니다. 전류 변환기(DC/DC)는 800볼트에서 커패시터를 충전합니다. 이 경우 코일을 통과하는 전류는 약 400암페어입니다.
권총은 재장전 없이 최대 50발을 발사할 수 있습니다. 샷 사이의 시간은 25초입니다. 총을 쏠 때 소리가 나지 않습니다. 총은 유리병이나 주석판을 쉽게 뚫을 수 있습니다. 권총 탄창에는 8발이 있습니다.
아마도 러시아 연방 군사 개발 연구소에는 이미 더 강력한 프로토 타입이 있습니다.

명세서:
구경, mm: 4.95mm;
권총 무게, g: 1155;
총알 무게, g: 2.75;
시작 속도, m/s: 33;
탄창 용량, 총알: 8;
재장전 시간, s: 22;
전원 공급 장치: 표준 AA 배터리 6개

러시아 만이 전자기 탄약으로 무장하고 있습니다 2017년 9월 29일

러시아 군사 산업 단지의 기업은 발전기가있는 탄두가있는 강력한 전자기 미사일 "Alabuga"를 만들었습니다. 자기장높은 전력. 3.5km의 지역을 한 방에 덮을 수 있었고 모든 전자 장치를 무력화시켜 '고철 더미'로 만들었다고 한다.

Mikheev는 "Alabuga"가 특정 무기가 아니라고 설명했습니다. 이 코드에 따라 2011-2012 년에 전체 범위의 과학 연구가 완료되었으며 그 동안 미래의 전자 무기 개발을위한 주요 방향이 결정되었습니다.

"매우 진지한 이론적 평가가 수행되었고 실무실험실 모델과 특수 훈련장에서 전자 무기의 명명법과 장비에 미치는 영향의 정도가 결정되었습니다."라고 Mikheev는 말했습니다.

이 효과는 강도가 다를 수 있습니다. 군용 장비적군은 완전한 전자 파괴까지 고장나서 주요 전자 요소, 보드, 블록 및 시스템에 활기차고 파괴적인 손상을 입힙니다.

이 작업이 완료된 후 결과에 대한 모든 데이터가 닫히고 마이크로파 무기라는 주제 자체가 가장 높은 비밀 스탬프가 찍힌 중요한 기술 범주에 속했다고 Mikheev는 강조했습니다.
"오늘날 우리는 이러한 모든 개발이 소위 마이크로파 전자기 펄스가 생성되는 특수 폭발성 자기 발생기를 탑재한 포탄, 폭탄, 미사일과 같은 전자기 무기 생성에 대한 특정 개발 작업의 평면으로 변환되었다고 말할 수 있습니다. 일정 거리에 있는 모든 적 장비를 무력화시키는 폭발 에너지 때문"이라고 소식통은 전했다.

이러한 개발은 모든 주요 세계 강대국, 특히 미국과 중국에 의해 수행되고 있다고 KRET 대표는 결론지었습니다.

오늘날 러시아는 전자기 발생기가 장착된 탄약으로 무장한 유일한 국가라고 말했습니다. 편집장군사 산업 단지 Viktor Murakhovsky 이사회의 전문가 협의회 위원 인 잡지 "Arsenal of the Fatherland".
이것은 강력한 마이크로파 펄스로 인해 적의 장비를 무력화시킬 수있는 무선 전자 탄약이 러시아에서 만들어지고 있다고 말한 Radioelectronic Technologies Concern의 첫 번째 부국장 고문 인 Vladimir Mikheev의 말에 대해 그가 언급 한 방법입니다.

"예를 들어, 대공 미사일의 탄두에 그러한 발전기가 있고, 그러한 발전기가 장착된 휴대용 대전차 유탄 발사기용 라운드도 있습니다. 이 분야에서 우리는 최전선에 있습니다. 세계에서 비슷한 탄약, 내가 아는 한 지금까지 공급 중 외국 군대아니요. 미국과 중국에서 이러한 장비는 이제 테스트 단계에 불과합니다." RIA Novosti는 V. Murakhovsky의 말을 인용합니다.

전문가는 오늘날 러시아 방위 산업이 그러한 탄약의 효율성을 높이고 새로운 재료와 새로운 설계 체계로 인해 전자기 펄스를 증가시키기 위해 노력하고 있다고 지적했습니다. 동시에 Murakhovsky는 오늘날부터 그러한 무기를 "전자기 폭탄"이라고 부르는 것이 완전히 옳지 않다고 강조했습니다. 러시아군가치가 있을 뿐 대공 미사일그러한 발전기가 장착된 유탄 발사기.

말하자면 전자 무기현재 러시아에서 개발되고 있는 미래의 대담자는 현재 과학 연구 단계에 있는 마이크로파 총 프로젝트를 예로 들었습니다.

"R&D 단계에서 새로운 제품이 추적 섀시, 먼 거리에서 드론을 무력화시킬 수 있는 방사선을 생성합니다. Murakhovsky는 이것이 바로 구어체로 "마이크로파 총"이라고 불리는 것입니다.


세계는 처음으로 말레이시아에서 열린 LIMA-2001 무기 전시회에서 전자기 무기의 실제 프로토타입을 보았습니다. 내보내기 버전이 있었습니다. 국내 단지"백팩-E". 그것은 MAZ-543 섀시에서 만들어졌으며 약 5 톤의 질량을 가지고 있으며 지상 표적 전자 장치, 항공기 또는 유도 탄약최대 14km 범위 및 최대 40km 거리에서 작동 장애. 맏아들이 세계 언론에서 큰 인기를 얻었음에도 불구하고 전문가들은 여러 가지 단점을 지적했습니다. 첫째, 효과적인 타격 대상의 크기는 직경 30m를 초과하지 않으며 두 번째로 무기는 일회용입니다. 재 장전에는 20 분 이상이 걸리며 그 동안 기적의 대포는 이미 공중에서 15 번 발사되었으며 약간의 시각적 장애물 없이 개방된 지형의 목표물에만 작업하십시오. 미국인들이 레이저 기술에 집중하면서 그러한 지향성 EMP 무기의 생성을 포기한 것은 아마도 이러한 이유 때문일 것입니다. 우리 gunsmiths는 행운을 시험하고 EMP 유도 방사 기술을 "기억"하기로 결정했습니다.

활성 펄스 방사선을 기반으로 유사성을 얻습니다. 핵폭발, 그러나 방사성 성분은 없습니다. 현장 테스트 결과 무선 전자 장치뿐만 아니라 유선 아키텍처의 기존 전자 장비도 반경 3.5km 내에서 실패하는 장치의 높은 효율성을 보여주었습니다. 저것들. 정상 작동에서 주요 통신 헤드셋을 제거하여 적의 눈을 멀게 하고 기절시킬 뿐만 아니라 실제로 무기를 포함한 로컬 전자 제어 시스템 없이 전체 유닛을 둡니다. 이러한 "치명적이지 않은"패배의 장점은 분명합니다. 적군은 항복 만하면되며 장비는 트로피로 얻을 수 있습니다. 유일한 문제는 효과적인 수단이 요금의 전달-상대적으로 질량이 크고 미사일이 충분히 커야하므로 결과적으로 방공 / 미사일 방어 시스템 타격에 매우 취약합니다.”라고 전문가는 설명했습니다.

NIIRP (현재 Almaz-Antey Air Defense Concern의 부서)와 Physico-Technical Institute의 개발이 흥미 롭습니다. Ioffe. 지구에서 나오는 강력한 마이크로파 방사선이 공기 물체(표적)에 미치는 영향을 조사한 결과, 이 기관의 전문가들은 예기치 않게 여러 소스에서 나오는 방사선 흐름의 교차점에서 얻은 로컬 플라즈마 형성을 받았습니다. 이 구조물과 접촉하면 공중 표적은 엄청난 동적 과부하를 겪고 파괴되었습니다. 마이크로파 방사원의 조정 작업을 통해 초점을 신속하게 변경할 수 있습니다. 즉, 빠른 속도로 대상을 변경하거나 거의 모든 공기 역학적 특성을 가진 물체를 동반할 수 있습니다. 실험 결과 ICBM의 탄두에도 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 사실 이것은 마이크로파 무기가 아니라 플라스모이드와 싸우는 것입니다. 불행하게도 1993년 저자 팀이 국가에서 고려하기 위해 이러한 원칙에 기반한 방공/미사일 방어 시스템 초안을 제시했을 때 Boris Yeltsin은 즉시 미국 대통령에게 공동 개발을 제안했습니다. 그리고 프로젝트에 대한 협력은 이루어지지 않았지만 아마도 이것이 미국인들이 전리층과 오로라를 연구하는 연구 프로젝트 인 알래스카에서 HAARP (High freguencu Active Auroral Research Program) 단지를 만들도록 자극했을 것입니다. 어떤 이유에서인지 그 평화로운 프로젝트는 펜타곤의 DARPA 기관으로부터 자금을 지원받습니다.


참조:
RES의 요소 기반은 에너지 과부하에 매우 민감하며 전자기 에너지의 흐름은 충분합니다. 고밀도반도체 접합부를 태워 정상적인 기능을 완전히 또는 부분적으로 방해할 수 있습니다. 저주파 EMO는 1MHz 미만의 주파수에서 전자기 펄스 방사를 생성하고 고주파 EMO는 마이크로파 방사(펄스 및 연속)에 영향을 미칩니다. 저주파 EMO는 전화선, 케이블을 포함한 유선 인프라의 픽업을 통해 물체에 영향을 미칩니다. 외부 전원 공급 장치, 정보 제출 및 제거. 고주파 EMO는 안테나 시스템을 통해 물체의 전자 장비에 직접 침투합니다. 적의 RES에 영향을 미치는 것 외에도 고주파 EMO는 사람의 피부와 내장에도 영향을 줄 수 있습니다. 동시에 신체의 가열로 인해 염색체 및 유전 적 변화, 바이러스의 활성화 및 비활성화, 면역 및 행동 반응의 변형이 가능합니다.

셰프 기술적 수단강력해지고 있다 전자기 충격저주파 EMO의 기본이 되는 는 자기장을 폭발적으로 압축한 발전기입니다. 높은 수준의 저주파 자기 에너지원의 또 다른 잠재적인 유형은 추진제 또는 폭발물. 고주파 EMO를 구현할 때 광대역 마그네트론 및 클라이스트론, 밀리미터 범위에서 작동하는 자이로트론, 센티미터 범위를 사용하는 가상 음극 발생기(vircator), 자유 전자 레이저 및 광대역 플라즈마 빔 레이저와 같은 전자 장치를 고출력 마이크로파 방사선 발전기.

출처

2016년 2월 26일

전자기 무기 : 러시아 군대가 경쟁자보다 앞서있는 것

맥박 전자기 무기, 또는 소위. "jammers"는 이미 테스트중인 실제 러시아 군대의 무기 유형입니다. 미국과 이스라엘도 이 분야에서 성공적인 개발을 수행하고 있지만 EMP 시스템을 사용하여 운동 에너지탄두.

우리는 곧은 길을 택했습니다 손상 요인한 번에 여러 전투 시스템의 프로토 타입을 만들었습니다. 지상군, 공군과 해군. 프로젝트에 참여하는 전문가에 따르면 기술 개발은 이미 현장 테스트 단계를 통과했지만 이제 버그에 대한 작업과 전력, 정확도 및 방사선 범위를 높이려는 시도가 있습니다.

오늘은 고도 200~300m에서 폭발한 우리 알라부가 반경 3.5km 이내의 모든 전자기기를 끄고 떠날 수 있게 된 것이다. 군대대대 / 연대 규모는 의사 소통, 통제, 화재 안내 수단없이 사용 가능한 모든 적 장비를 쓸모없는 고철 더미로 바꿉니다. 러시아 군대의 전진 부대에 항복하고 제공하는 방법을 제외하고 무거운 무기트로피로 본질적으로 남은 옵션이 없습니다.

전자공학의 "방해기"

세계는 처음으로 말레이시아에서 열린 LIMA-2001 무기 전시회에서 전자기 무기의 실제 프로토타입을 보았습니다. 국내 Ranets-E 컴플렉스의 수출 버전이 발표되었습니다. 그것은 MAZ-543 섀시에서 만들어졌으며 약 5 톤의 질량을 가지고 있으며 최대 14km 범위의 지상 표적 전자 장치, 항공기 또는 유도 탄약의 패배를 보장하고 최대 거리에서 작동을 중단시킵니다. 40km.

맏아들이 세계 언론에서 큰 인기를 얻었음에도 불구하고 전문가들은 여러 가지 단점을 지적했습니다. 첫째, 효과적인 타격 대상의 크기는 직경 30m를 초과하지 않으며 두 번째로 무기는 일회용입니다. 재 장전에는 20 분 이상이 걸리며 그 동안 기적의 대포는 이미 공중에서 15 번 발사되었습니다. 약간의 시각적 방해 없이 개방된 영역의 대상에 대해서만 작업할 수 있습니다.

미국인들이 레이저 기술에 집중하면서 그러한 지향성 EMP 무기의 생성을 포기한 것은 아마도 이러한 이유 때문일 것입니다. 우리 gunsmiths는 행운을 시험하고 EMP 유도 방사 기술을 "기억"하기로 결정했습니다.

명백한 이유로 자신의 이름을 공개하고 싶지 않은 Rostec 우려 전문가는 Expert Online과의 인터뷰에서 전자파에 대한 의견을 표명했습니다. 펄스 무기-이미 현실이지만 전체 문제는 대상에게 전달하는 방법에 있습니다. "우리는 "Alabuga"라는 "OV"로 분류되는 전자전 단지를 개발하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 이것은 탄두가 고주파 고출력 전자기장 발생기 인 로켓입니다.

활성 펄스 방사선을 기반으로 방사성 구성 요소 없이만 핵폭발의 유사성을 얻습니다. 현장 테스트 결과 블록의 고효율이 나타났습니다. 무선 전자뿐만 아니라 유선 아키텍처의 기존 전자 장비도 반경 3.5km 내에서 실패합니다. 저것들. 정상 작동에서 주요 통신 헤드셋을 제거하여 적의 눈을 멀게 하고 기절시킬 뿐만 아니라 실제로 무기를 포함한 로컬 전자 제어 시스템 없이 전체 유닛을 둡니다.

이러한 "치명적이지 않은"패배의 장점은 분명합니다. 적군은 항복 만하면되며 장비는 트로피로 얻을 수 있습니다. 문제는이 요금을 전달하는 효과적인 수단에만 있습니다. 상대적으로 질량이 크고 미사일이 충분히 커야하므로 결과적으로 방공 / 미사일 방어 시스템 타격에 매우 취약합니다.”라고 전문가는 설명했습니다.

NIIRP (현재 Almaz-Antey Air Defense Concern의 부서)와 Physico-Technical Institute의 개발이 흥미 롭습니다. Ioffe. 지구에서 나오는 강력한 마이크로파 방사선이 공기 물체(표적)에 미치는 영향을 조사한 결과, 이 기관의 전문가들은 예기치 않게 여러 소스에서 나오는 방사선 흐름의 교차점에서 얻은 로컬 플라즈마 형성을 받았습니다.

이 구조물과 접촉하면 공중 표적은 엄청난 동적 과부하를 겪고 파괴되었습니다. 마이크로파 방사원의 조정 작업을 통해 초점을 신속하게 변경할 수 있습니다. 즉, 빠른 속도로 대상을 변경하거나 거의 모든 공기 역학적 특성을 가진 물체를 동반할 수 있습니다. 실험 결과 ICBM의 탄두에도 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 사실 이것은 마이크로파 무기가 아니라 플라스모이드와 싸우는 것입니다.

불행하게도 1993년 저자 팀이 국가에서 고려하기 위해 이러한 원칙에 기반한 방공/미사일 방어 시스템 초안을 제시했을 때 Boris Yeltsin은 즉시 미국 대통령에게 공동 개발을 제안했습니다. 그리고 프로젝트에 대한 협력은 이루어지지 않았지만 아마도 이것이 미국인들이 전리층과 오로라를 연구하는 연구 프로젝트 인 알래스카에서 HAARP (High freguencu Active Auroral Research Program) 단지를 만들도록 자극했을 것입니다. 어떤 이유에서인지 그 평화로운 프로젝트는 펜타곤의 DARPA 기관으로부터 자금을 지원받습니다.

이미 러시아군에 입대

러시아 군부의 군사 기술 전략에서 전자전 주제가 차지하는 위치를 이해하려면 2020년까지 국가 군비 프로그램을 살펴보는 것으로 충분합니다. 21조 중. SAP 일반 예산의 루블, 3.2조. (약 15%)는 전자기 방사원을 사용하는 공격 및 방어 시스템의 개발 및 생산에 사용될 예정입니다. 비교를 위해 전문가에 따르면 펜타곤 예산에서이 비율은 훨씬 적습니다 (최대 10 %).

이제 이미 "느낄" 수 있는 것을 살펴보겠습니다. 시리즈에 도달하고 지난 몇 년 동안 서비스를 시작한 제품.

Krasukha-4 모바일 전자전 시스템은 스파이 위성, 지상 기반 레이더 및 AWACS 항공 시스템을 억제하고 150-300km의 레이더 탐지를 완전히 차단하며 적에게 레이더 손상을 입힐 수도 있습니다. 전자전그리고 연결. 컴플렉스의 작동은 레이더 및 기타 무선 방출 소스의 주요 주파수에서 강력한 간섭 생성을 기반으로 합니다. 제조업체: OJSC "Bryansk Electromechanical Plant"(BEMZ).

TK-25E 해상 전자전 시스템은 다양한 등급의 선박을 효과적으로 보호합니다. 이 복합 단지는 능동 간섭을 생성하여 무선 조종 항공 및 선박 기반 무기로부터 물체를 무선 전자 보호하도록 설계되었습니다. 콤플렉스의 인터페이스 다양한 시스템내비게이션 컴플렉스, 레이더 스테이션과 같은 보호 대상, 자동화 시스템전투 통제.

TK-25E 장비는 64 ~ 2000MHz의 스펙트럼 폭을 가진 다양한 유형의 간섭 생성과 신호 사본을 사용한 임펄스 잘못된 정보 및 모방 간섭을 제공합니다. 이 단지는 최대 256개의 표적을 동시에 분석할 수 있습니다. 보호 대상에 TK-25E 컴플렉스를 장착하면 파괴 가능성이 3배 이상 줄어듭니다.

다기능 단지 "Mercury-BM"은 2011년부터 KRET 기업에서 개발 및 생산되었으며 가장 현대 시스템 EW. 스테이션의 주요 목적은 인력과 장비를 단일 및 일제 사격라디오 퓨즈가 장착된 포탄. 엔터프라이즈 개발자: OAO All-Russian Scientific Research Institute Gradient(VNII Gradient). 유사한 장치가 Minsk "KB RADAR"에서 생산됩니다.

무선 퓨즈는 이제 서부 야포 포탄, 지뢰 및 유도되지 않은 포탄의 최대 80%에 장착된다는 점에 유의해야 합니다. 로켓그리고 거의 모든 정밀 탄약, 이것들은 충분하다 간단한 수단적과의 접촉 영역을 포함하여 군대를 패배로부터 보호할 수 있습니다.

Concern "Constellation"은 RP-377 시리즈의 소형(휴대용, 운반용, 자율) 재밍 송신기 시리즈를 생산합니다. 그들의 도움으로 GPS 신호를 잼할 수 있으며 전원이 장착된 독립형 버전에서는 송신기 수에 의해서만 제한되는 특정 영역에 송신기를 배치할 수도 있습니다.

이제 더 강력한 GPS 재밍 시스템과 무기 제어 채널의 수출 버전이 준비되고 있습니다. 이미 고정밀 무기에 대한 물체 및 지역 보호 시스템입니다. 보호 영역과 대상을 다양화할 수 있는 모듈식 원리로 제작되었습니다.

분류되지 않은 개발에서 MNIRTI 제품은 자동차 트레일러를 기반으로 만들어진 "Sniper-M", "I-140/64" 및 "Gigawatt"로도 알려져 있습니다. 특히 군사, 특수 및 민간 목적을 위한 무선 공학 및 디지털 시스템을 EMP 손상으로부터 보호하는 수단을 개발하는 데 사용됩니다.

릭베즈

RES의 요소 기반은 에너지 과부하에 매우 민감하며 충분히 높은 밀도의 전자기 에너지 흐름은 반도체 접합을 태워 정상적인 기능을 완전히 또는 부분적으로 방해할 수 있습니다.

저주파 EMO는 1MHz 미만의 주파수에서 전자기 펄스 방사를 생성하고 고주파 EMO는 마이크로파 방사(펄스 및 연속)에 영향을 미칩니다. 저주파 EMO는 전화선, 외부 전원 케이블, 데이터 공급 및 검색을 포함한 유선 인프라의 픽업을 통해 개체에 영향을 미칩니다. 고주파 EMO는 안테나 시스템을 통해 물체의 전자 장비에 직접 침투합니다.

적의 RES에 영향을 미치는 것 외에도 고주파 EMO는 사람의 피부와 내장에도 영향을 줄 수 있습니다. 동시에 신체의 가열로 인해 염색체 및 유전 적 변화, 바이러스의 활성화 및 비활성화, 면역 및 행동 반응의 변형이 가능합니다.

저주파 EMO의 기반이 되는 강력한 전자기 펄스를 얻는 주요 기술적 수단은 자기장의 폭발적인 압축을 가진 생성기입니다. 높은 수준의 저주파 자기 에너지원의 또 다른 잠재적 유형은 추진제 또는 폭발물로 구동되는 자기역학 발전기일 수 있습니다.

고주파 EMO를 구현할 때 광대역 마그네트론 및 클라이스트론, 밀리미터 범위에서 작동하는 자이로트론, 센티미터 범위를 사용하는 가상 음극 발생기(vircator), 자유 전자 레이저 및 광대역 플라즈마 빔 레이저와 같은 전자 장치를 고출력 마이크로파 방사선 발전기.

전자기 무기, EMI

전자기 총 "Angara", 테스트

전자 폭탄 - 판타지 무기러시아

놀라지 마십시오. "경험"섹션에서 나무에서 권총을 자르도록 제안하지 않습니다. 우리는 기본적이고 동시에 화려한 물리적 트릭의 인상을 받아 아름다움을 위해 그렇게 무기를 만들었습니다. 자신의 실험을 수행하려면 두 개의 자, 강력한 자석 및 약간의 금속 공만 있으면 됩니다.

이 경험은 일종의 물리적 퍼즐입니다. 원칙적으로 그의 작업은 복잡하고 신비하지 않습니다. 그러나 일어나는 일이 너무 예상치 못한 장관처럼 보이기 때문에 정통한 시청자도 혼란스러워합니다. 그 사이에 길이 형성되도록 두 개의 눈금자를 테이블 위에 놓습니다. 트랙의 너비는 금속 공이 트랙을 따라 똑바로 굴러갈 수 있는 정도여야 합니다. 트랙에 자석을 놓고 한쪽에 몇 개의 볼을 부착하십시오.

다른 한편으로 다른 공을 자석 쪽으로 부드럽게 굴립니다. 자석에 닿자마자 반대쪽 극공은 말 그대로 전혀 예상하지 못한 속도로 구조물에서 발사된다. 그런 발리의 에너지는 어디에서 왔습니까? 이 질문에 즉시 대답할 수 있는 사람은 거의 없습니다.

해결책은 단순한 것 이상입니다. 기둥의 첫 번째 공은 자석에 매우 강하게 끌립니다. 다음은 약합니다. 외부 볼은 실제로 끌리지 않으며 분리하는 데 최소한의 에너지가 필요합니다.

우리가 뒤에서 자석으로 굴려 끌어 당기는 공은 집중적으로 가속됩니다. 최대 가속도는 자석에서 가까운 거리에서 발생하기 때문에 육안으로는 거의 감지할 수 없습니다. 충격 모멘텀은 바깥쪽 볼로 전달되며, 우리가 알아낸 바와 같이 실제로 아무것도 제자리에 고정되지 않습니다.

"트렁크" 채널 위에 걸려 있는 프레임에 주의하십시오. 그것의 도움으로 우리는 마찰을 극복하려고 노력했습니다. 4개의 강력한 자석이 줄의 트랙 위에 매달려 있습니다. 우리의 경험을 반복하고 싶다면 목재가 롤링 마찰 측면에서 최선의 선택이 아니라는 점에 유의하십시오. 트랙을 만들기 위한 최적의 재료는 상자와 같은 플라스틱입니다. 숨겨진 배선. 명백한 이유로 금속은 부적절합니다.


자석과 볼의 수는 실험을 위한 광대한 분야입니다. 한편으로 자석이 많을수록 관절의 인력이 커지고 따라서 발사체에 전달되는 운동량이 커집니다. 더 많은 공이 발사체를 자석에서 멀리 이동시켜 구조물에서 발사체를 부수는 데 필요한 에너지를 줄입니다. 그러나 요소 수가 증가하면 설치의 질량과 관성이 증가하고 마찰력이 증가합니다. 결국 더 가벼운 디자인이 더 강력한 디자인보다 발사체를 더 잘 분산시킬 수 있습니다.


모든 크기와 모양의 강력한 네오디뮴 자석은 이제 온라인 상점에서 자유롭게 판매됩니다. 이것은 "다른 사람의 비용으로 저축"을 좋아하는 사람들이 씰과 장치 자체를 손상시키지 않고 아파트의 수도 계량기를 멈추기 위해 사용하려고한다는 사실에 의해 설명됩니다. 공은 대형 베어링의 일부 또는 사냥 용품으로 자동차 상점에서 얻을 수 있습니다. 공은 새총의 껍질로 판매됩니다.

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