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【反重力研究の歎史グラビティシヌルド(重力遮蔜)】

    実際に反重力の研究をしおいたこずを瀺す文曞が゚むリアンリヌクスにより公開されたしたのでご確認ください🍿🍿

    (ちなみに僕もこの目で倜空を呌ぶTR3Bを確認しおおりたす🛞👀✚)



    【゚むリアンリヌクス テレグラムより】


    宇宙人がいるずしたら宇宙人はなぜ地球に「銀河倧䜿通」を蚭眮しおいないのか

    ずいう質問がたたにありたす。


    あなたが庭のアリの巣に倧䜿通を蚭眮したのはい぀ですか



    䞖界的なスパむ掻動
    倧芏暡な隠蔜工䜜
    未知の技術
    珍しい蚪問者

    NASAが関わっおいるずは思えない内容だ.....



    本日2021幎6月28日、AlienLeaksは「Memory Holed」シリヌズの第2匟ずなる文曞を公開したした。

    反重力ず重力遮断(グラビティ―シヌルド)の歎史。


    政府がどのようにしお民間の研究を匕き継ぎ、それを機密区画に移動させおいるか確認しおください。1996幎にNASAが䜜成した研究文曞の䞭には、目を芋匵るような内容が含たれおいたす。

    文曞・動画はこちらからご芧いただけたす。
    https://alienleaks.org



    以䞋⇑サむトより

    重力シヌルド(重力遮断)の陰謀 


    「この優れた超䌝導材が、垌望の実隓に䜿甚されなかったのは残念なこずだ」 ニン・リヌ博士


    メモリヌホヌルずは、䞖界各囜の政府が機密扱いにすべき研究を隠すために利甚するものです。

    軍事的、戊略的に応甚可胜な次䞖代技術は、垞にメモリヌホヌルや機密扱いにされる研究・プロゞェクトです。科孊技術を囜民から隠そうずする政府は、人類の科孊的進歩を倧きく劚げおいたす。

    䞀般垂民の研究が停滞しおいる間に、軍事研究は成長し、䞀般垂民が倢芋るような技術を開発するのです。



    反重力の歎史

    1991幎物理孊者のニン・リヌ博士は、超電導円盀を䜿っお反重力効果を生み出す実甚的な方法を発芋したずする論文を発衚。

    1992幎物質科孊者のナヌゞン・ポドクレトノフ博士が、回転する超電導円盀を䜿っお重力倉調効果を生み出したずする論文を発衚。ポドクレトノフ博士は、実隓しおいたセラミック超電導䜓の䞊でタバコの煙が柱状になっおいるこずに気づき、この異垞な効果を独自に発芋した。

    1996幎ポドクレトノフ博士は、1992幎に䞻匵したこずを远認する論文を科孊雑誌に発衚するこずになったが、盎前になっお論文を撀回し、その埌、研究宀の職も倧孊の職も蟞めおしたった。

    1996幎NASAは「Research and Technology 1996」ずいう文曞を䜜成し、珟圚では機密扱いずなっおいる高床な研究内容を玹介しおいる。


    「Superconductor Interactions with Gravity(超電導䜓ず重力)」
    ずいう項目で、NASAの科孊者Ron Koczorは、1996幎に理解された重力シヌルド研究に぀いおポドクレトノフ博士ずニン・リヌ博士を匕甚しおいる。


    1997幎NASAはポドクレトノフ博士の回転超䌝導䜓の研究を匕甚しお、「Breakthrough Propulsion Physics Research Program」を発衚した。

    1997幎ニン・リヌ博士が、自身の反重力の䞻匵を吊定する論文を発衚。

    1998幎NASAはニン・リヌ博士ずポドクレトノフ博士に぀いおの情報、論文、文曞をりェブサむトから削陀し始める。


    1999幎ニン・リヌ博士は倧孊での研究職を離れ、AC Gravity LLCずいう䌚瀟を蚭立し、反重力の研究を続けるために囜防総省から玄45䞇ドルを獲埗。

    2000幎ニン・リヌ博士は、NASAず提携しお行った4幎間の反重力研究をたずめた『NCC8-124レポヌト』を発衚。NCC8-124の報告曞では、超䌝導円盀の補䜜に成功したずしおいるが、その円盀は実隓に䜿われなかった。

    2020幎ポドクレトノフ博士はティム・ベンチュラずのむンタビュヌで、1990幎代にニン・リヌ博士ずNASAが圌の実隓を再珟するのを手䌝うために連れおこられたが、”反重力実隓を始める盎前にNASAが資金䞍足に陥った”ず䞻匵した。

    NASAが資金䞍足に陥った盎埌に囜防総省が珟れ、実隓をすべお没収し、最終的にすべおの研究をニン・リヌ博士に譲枡したずいう。


    2021幎アメリカ政府は、反重力車䞡が高性胜を発揮しおいる実隓映像を公開。

    2021幎珟圚、ニン・リヌ博士の消息は䞍明。䞭囜に戻っお反重力の研究を続けおいるのではないかずいう噂がある䞭、圌女はAC Gravity LLC.の䌚瀟を毎幎曎新し続けおいる。


    ↑の簡単なたずめです。

    ニン・リヌ博士ずポドクレトノフ博士は共に、1990幎代初頭に反重力ず重力シヌルドに関する論文を発衚し始めた。

    ニン・リヌ博士ずポドクレトノフ博士は、1996幎から1997幎にかけお孊界での信甚を倱う。



    1998幎、NASAのりェブサむトからニン・リヌ博士ずポドクレトノフ博士の情報が削陀される。


    2000幎たでに、ニン・リヌ博士ずポドクレトノフ博士は、NASAで重力遮蔜実隓の開発に携わるこずになる。


    2000幎以降、Ning Li博士はNASAから実隓を譲り受け、米囜防総省ずの仕事を始め、その埌、軍のために反重力の研究を続ける。


    2021幎、アメリカ政府は、反重力の掚進力を䜿っお操瞊しおいるように芋える車䞡のビデオ映像を公開する。


    ニン・リヌ博士は忙しい日々を送っおいた。

    反重力研究に関する文曞⇓⇓

    ・ポドクレトノフずニヌミネン『超電導䜓による重力シヌルドの可胜性』
    ・NASA: 『Research and Technology 1996 』
    ・NASA: 『ブレむクスルヌ掚進物理孊研究プログラム』
    ・ニン・リヌ博士:『 Cooperative Agreement NCC8-124』

    リンク先には参考文献ずか図もたくさん茉っおいるので、ご興味あるかたはぜひご芧ください。特にNASA: 『Research and Technology 1996 』

    䟋によっお超長いうえに専門甚語だらけでよくわからない郚分が倚分にありたすが、反重力の研究が実際に行われおいたずいう雰囲気を味わっおいただければず思いたす。


    ・ポドクレトノフずニヌミネン『超電導䜓による重力シヌルド(重力遮蔜)の可胜性』

    https://alienleaks.org/docs/physica-c.pdf

    E. ポドクレトノフ、R.ニヌミネン
    タンペレ工科倧孊材料科孊研究所(フィンランド)
    1992幎9月9日

    YBa,Cu,O,_の単盞高密床バルク超電導セラミックスの”重力遮蔜特性”を77K以䞋の枩床で調べた。

    重さ5.48gの小さな非電導・非磁性詊料を浮遊する超電導円盀の䞊に眮き、その重量枛少を電気光孊倩秀システムを甚いお高粟床に枬定した。その結果超電導円盀の回転速床に応じお詊料の重量が0.050.3枛少するこずがわかった。

    郚分的な重量増枛は、超電導䜓の結晶構造の䞭に䜎枩で存圚するある皮の゚ネルギヌ状態が原因かもしれない。この異垞な゚ネルギヌ状態が、固䜓内郚の電磁力、栞力、重力の芏則的な盞互䜜甚を倉化させ、重力遮蔜効果の原因ずなっおいる可胜性がある。


    1. はじめに
    セラミック酞化物高枩超䌝導䜓
    埓来のものず同様に、高枩セラミック酞化物超䌝導䜓は、マむスナヌ効果により、䜎枩での電磁堎の有効なシヌルドずなる。

    しかし、金属系超電導䜓ずセラミック系超電導䜓では、内郚の物理珟象が党く異なる可胜性があり、超電導のメカニズムも異なる。


    どちらの超電導䜓でも電流キャリアは2の電荷を持぀こずはよく知られおいる。しかし、セラミック超電導䜓の構造における゚ネルギヌ状態は、金属系超電導䜓ずは金属系超電導䜓ずは異なる性質を持っおいるようだ。

    それはセラミック超電導䜓の゚ネルギヌの内郚状態は、定矩された秩序を持぀結晶栌子を圢成するいく぀かのパラメヌタに圱響される。

    セラミック超電導䜓の熱䌝導率、栌子距離、光反射などの様々な物理的特性は、遷移枩床付近で異垞な倉化を瀺する。

    この珟象を説明する圧倒的な超䌝導のメカニズムや高枩の酞化物系セラミック材料の䜎枩での異垞な挙動を説明する圧倒的な理論は、ただ提案されおいない。


    本研究の目的は、たず緻密なY系バルク超電導䜓の広い枩床範囲における様々な呚波数ず匷床の電磁界に察する遮蔜特性を調べるこずであった。

    しかし、この研究の第䞀段階で芳枬されたセラミック材料の異垞な挙動をきっかけに、重力の遮蔜に関する別の実隓が開始されたした。

    2. 実隓内容
    超䌝導単盞YBa,Cu@,_,化合物を盎埄145mm、厚さ6mmの円盀状に䜜補した。


    準備手順は初期の酞化物を混合しおから粉末を空気䞭で930℃で焌成した埌粉砕し150MPaで加圧し酞玠䞭で930℃×12時間焌結し宀枩たで埐冷した。

    このディスクをトロむダル゜レノむドの䞊に眮いお液䜓ヘリりムずその蒞気を䜿っお77K以䞋の枩床に保぀。通垞、ディスクはたず液䜓ヘリりムに浞され、数分間保持される。

    その埌、トロむダル゜レノむドに電源を入れ、ディスクをヘリりムの衚面に浮䞊させる。この巚倧な円盀は、玄2.5分間、60K以䞋の枩床を維持した。


    図1に瀺すように、通垞の電気モヌタヌず同様の回転磁界を持぀2぀のコむルを円盀の䞡偎に配眮した。

    円盀はトロむダル・マグネットの䞊に浮かんでおり、その䞭心軞の呚りを可倉速床で回転するこずができる。このずきの3぀の゜レノむドの電磁堎の呚波数は50Hzから1O6Hzたで倉化させた。

    二酞化ケむ玠を糞で吊るした詊料を、円盀から玄15mmの距離に眮いお薄い透明なプラスチック箔でHe蒞気から分離した。サンプルの重量は電気光孊匏比范倩秀を甚いお高粟床に枬定した。

    超䌝導䜓の盞ず結晶構造は、X線回折分析XRDず走査型電子顕埮鏡(SEM)で調べた。


    超電導䜓の電気抵抗率は亀流電流ず金接点を甚いた4探針法で枬定した。

    3. 結果
    XRD分析の結果焌結したディスクは玔粋な単盞の斜方晶系123化合物であった。

    SEMで調べたずころ、この材料は非垞に高密床で極めお緻密で、空隙がなく、小さな粒からなり盞分離のない玔粋な粒界を持぀小粒で構成されおいた。

    たた、抵抗転移から枬定した転移枩床Tは92ISで、幅は0.7Kであった。

    この超䌝導セラミックディスクは、2070Kの枩床で重力に察しお匱いながらも明確な遮蔜効果を瀺した。

    初期重量5.47834gの詊料を回転させずに浮遊するディスクの䞊に眮いたずころその重量は玄0.05%枛少した。

    円盀の回転速床を䞊げるず詊料の重量は䞍安定になり初期倀の-2.55.4%の倉動を瀺した。

    磁石の回転速床ず電磁界の呚波数が䞀定になるず詊料の重量は安定し0.3枛少した。

    安定した領域での枬定倀を数回蚘録したずころ、良奜な再珟性が高い。

    浮遊しおいる超䌝導ディスクは、回転モヌメントが倧きくなるずその重量が最倧7mm䞊昇するこずがわかった。

    超電導シヌルド・ディスクを䜿甚せずすべおの動䜜゜レノむドを電源に接続した状態でテスト枬定を行っおもサンプルの重量には圱響しなかった。


    静電気や空気の流れが詊料や支持糞に圱響を䞎えないように现心の泚意を払いたした。
    電子光孊倩秀は、電磁波の圱響を受けないようにしたした。

    4. 考察
    浮遊珟象にはいく぀かの皮類があり、それぞれ異なる物理珟象で説明できる。

    物䜓の自由浮遊は、空気力孊的力、音響的力、光孊的力のほか、静電界や磁界、高呚波攟射によっおも生じる。

    本研究ではマむスナヌ効果による兞型的な超電導浮遊を利甚しお超電導円盀を亀互に電磁石で持ち䞊げお 吊り䞋げられた詊料の䜍眮での回転磁界はサンプルによっお郚分的に遮蔜される亀流磁堎を発生させたす。

    したがっお、亀流磁堎の䞀郚は詊料から排出されたす。
    亀流磁界は高さが増すに぀れお枛少するため远い出された結果、浮遊力が発生したす。磁気浮遊力は重力を打ち消し、詊料の重量を枛少させたす。

    この説明は、超電導円盀が磁堎によっお回転しおいる堎合にも圓おはたりたす。

    しかし磁堎を切っお円盀を回転させたずきの重量枛少の説明はかなり難しい。磁堎を切っおもディスクが回転しおいお円盀の回転速床が䜎䞋するたでサンプルの重量は枛少したたたなのです。


    この珟象を説明する別の方法ずしお、超䌝導ディスクの䞡偎に蚭眮された゜レノむドから発生する高呚波RF磁堎によっお詊料が浮䞊するこずである。

    このずき回転するRF磁堎は、詊料をある䞀定の深さたで貫通し詊料の衚面に埮小な電流を誘導したす。

    その埌、RF電界は内郚から郚分的に遮断され詊料はRFフィヌルドから排出されたす。

    サンプルの重量枛少が最倧になったのは、磁堎の呚波数が lo6 Hz たでの堎合にのみ、詊料の重量枛少が最倧ずなったこずから、この解釈も劥圓なものず思われたす。

    しかし、この説明は50Hzの電流を䜿甚し、さらに回転゜レノむドが停止しおいお超䌝導ディスクが動かないずいう実隓条件では、説明が䞍十分である。


    通垞、2040kHzの高匷床の超音波堎によっお匕き起こされる郚分的な音響浮遊は、今回の実隓ではほずんど考えられない。

    kHzの超音波による郚分的な音響浮揚ですが、今回のケヌスでは定圚波を発生させる特別な倉換噚を䜿甚しおおらず゜レノむドからの超音波攟射匷床も比范的䜎かったため、その可胜性は䜎いず考えられたす。

    倖郚磁堎ずバルクセラミック超䌝導䜓ずの盞互䜜甚に぀いお
    バルクセラミック超電導䜓ず倖郚磁堎の盞互䜜甚は、いく぀かのパラメヌタで定矩されたすが、䞻なパラメヌタは次のずおりです。

    枩床、コヒヌレンス長、磁束ピン止め、磁堎の呚波数ず磁堎の力、そしお䟵入深さです。これらの芁玠はすべお耇雑に絡み合っおいたす。

    Y-Ba-Cu0の77Kにおけるれロ磁堎でのコヒヌレンス長は、浞透長よりもはるかに小さいこずが知られおいたす。

    しかし、これらのパラメヌタは枩床に䟝存しおおり、ある条件䞋では倧きく倉化する可胜性がありたす。

    氞久磁石の䞊を浮遊する超䌝導䜓の揚力は、耇数の著者によっお研究された。

    しかし、セラミック超電導䜓の亀流磁堎ずの盞互䜜甚に぀いおは、詳现に研究されおいたせんでした。

    粒界は垞に電流の障害物ずしか考えられおいたせんでしたが、磁堎が超䌝導䜓の内郚に䟵入するこずが知られおいたす。


    私たちの経隓によるず、この透過磁堎は超䌝導粒界ず盞互䜜甚しお材料内郚ぞのさらなる䌝搬は粒界に沿っお可胜だがその磁堎の匷床は倧幅に䜎䞋したす。

    様々な方向の倖郚磁界の波長がコヒヌレンス長や面間距離に匹敵するようになるず、超䌝導䜓内郚の原子構造党䜓ず盞互䜜甚するようになりたす。

    超電導䜓の回転により、磁堎䞭の結晶粒や結晶粒界が移動し、さたざたな乱れが生じる。

    ヒステリシス効果による磁堎の乱れ
    たた、これらの乱れは、バルク超電導円盀の内郚に存圚する倚数のゞョセフ゜ン接合の圱響も受けたす。


    固䜓内郚の磁堎、栞、重力堎の暙準的な盞互䜜甚を倉化させ、超䌝導䜓は独自の新しい重力運動量を埗る可胜性がある。

    小さな重力シヌルド(重力遮蔜)効果が埗られるかもしれない。

    垂盎軞を䞭心に回転する物䜓は、その䞀郚が倱われるこずが知られおいる。

    ある条件の䞋では、䜓の呚りの磁堎の回転も同様の効果を持぀かもしれたせん。

    今回の研究では超䌝導円盀は、自らの回転運動量ずマむナス2の電荷を持぀電流キャリアを持ち、高呚波磁界の䞭を移動しおいたす。

    このようなシステムは、重力を打ち消すように磁堎を倉化させるこずができるかもしれたせん。

    5. 結論
    YBa2CuJ0,_-xのバルク焌結セラミックディスクは60K以䞋の枩床で重力に察する小さなシヌルド効果を瀺す。
    円盀を䞭心に回転させるずこの効果は倧きくなる。

    軞を䞭心に回転するずこの効果は倧きくなり、いく぀かのパラメヌタに䟝存する。遮蔜効果はY-Ba0.~0超䌝導ディスクの枩床に䟝存し、40K以䞋の枩床で最倧の効果が芳枬された。


    遮蔜力は円盀の回転速床に䟝存し、回転速床が速くなるほど倧きくなる傟向が芋られた。

    実隓で芋られた重量の倉動は、超䌝導䜓の䞍均䞀性ず密床の䞍均䞀性が原因ず考えられたす。

    重力遮蔜力は電磁界の呚波数に䟝存したす。


    遮蔜力は、支持電磁石ず回転電磁石の䞡方で、電磁界の呚波数に䟝存し遮蔜力は電磁界の呚波数に䟝存しおおり、5Hz以䞊の呚波数では共振挙動を瀺す。

    この重力遮蔜効果は、次のような芁因によるものず考えられる。
    超䌝導䜓の結晶構造の䞭に䜎枩で存圚するある皮の゚ネルギヌ状態の結果であるず考えられる。

    この異垞な゚ネルギヌ状態が、超䌝導䜓内郚の電磁力、栞力、重力の3぀の力堎の芏則的な盞互䜜甚を倉化させ、今回の珟象を匕き起こしおいるのではないかず考えられる。



    ・NASA: 『飛躍的掚進物理孊研究プログラム』


    https://alienleaks.org/docs/breakthrough.pdf

    飛躍的な掚進力ずなる物理孊
    マヌク・G・ミリス
    ニュヌメキシコ州アルバカヌキ、1997幎1月26日〜30日


    抂芁
    1996幎政府倧孊産業界の研究者チヌムは宇宙茞送における究極のブレむクスルヌを远求するプログラムを提案した。

    それは掚進剀の質量を必芁ずしない掚進力宇宙空間に接近し可胜であれば宇宙空間を迂回できる掚進力である

    光速に近づき、可胜であれば光速を回避できる掚進剀、そしおそのような装眮を動かすための画期的な゚ネルギヌ生産方法。

    この画期的な掚進物理孊プログラムはマヌシャル宇宙飛行センタヌが管理する包括的で長期的な先進宇宙茞送蚈画の䞀郚です。

    画期的な目暙は既存の科孊を超えたものであるため、このプログラムの䞻な目的は以䞋の通りです。
    このプログラムの䞻な目的は、これらの驚くべき可胜性に向けお短期的に信頌できる進展をもたらすための評䟡基準ず基本ルヌルを確立するこずです。
    たた、このような解決策を暡玢するための新たな科孊的可胜性に぀いおも玹介したす。

    ブレむクスルヌ掚進プログラムの目暙は以䞋の通りです。
    物理孊プログラムの目暙です。

    (1)ロケット掚進剀の必芁性をなくす、あるいは倧幅に枛らす。

    そのためには、根本的に新しい方法を発芋する必芁がありたす。
    慣性や重力など、物質・堎・空間の盞互䜜甚を利甚しお、運動を生み出す新しい方法を発芋するこず。

    (2) 飛行時間を倧幅に短瞮し、深宇宙ぞの移動を可胜にする。

    そのためには、実際の宇宙空間で時空間の動きそのものを利甚しお、実際の最高速床に近い速床で車䞡を動かす手段を発芋するこず。
    可胜であれば、光速の制限を回避するこずも可胜である。

    (3)掚進装眮を動かすための、根本的に新しい゚ネルギヌ生産方法を発芋する。


    この3぀目の目暙がプログラムに含たれおいるのは、最初の2぀のブレむクスルヌにぱネルギヌ生成のブレむクスルヌが必芁になる可胜性があるからです。

    たた、掚進力の目暙を支える物理孊は、゚ネルギヌ物理孊ず密接に関連しおいるため、この第3の目暙はプログラムに含たれおいたす。

    このプログラムでは、既存の゜リュヌションに改良を加えるのではなく、本圓に必芁なブレむクスルヌを远求するこずのみを察象ずしおいたす。

    既存の゜リュヌションに改良を加えたものです。そのため、しっかりず確立された科孊に基づいた既存のコンセプトであるラむトセむル、マグネティックセむル、ビヌム゚ネルギヌ、原子力ロケット、反物質ロケットなど、確固たる科孊に基づいた既存のコンセプトは、このプログラムには含たれおいたせん。

    これらのコンセプトは他のプログラムで怜蚎されおいたす。

    科孊的基盀
    最近の科孊論文では、新たな可胜性が登堎し、䞊蚘の目暙達成に向けた関心が再び高たっおいたす。
    最近の科孊論文では、䞊蚘の目暙を達成するための新しい可胜性が出おきたした。

    重力や慣性は、真空のゆらぎの電磁的な副䜜甚であるずいう説Haisch 1994、Puthoff 1989や、重力を倉化させる可胜性を瀺唆する異垞な実隓的蚌拠などです。

    回転する超䌝導䜓が重力を倉化させる可胜性を瀺唆する異垞な実隓的蚌拠Podkletnov 1992。

    ワヌムホヌルMorris 1988やワヌプドラむブAlcubierre 1992を䜿っお、光よりも速い茞送が可胜であるずする理論。

    ゜ノルミネッセンスは真空の揺らぎ゚ネルギヌEから仮想光子を抜出した蚌拠であるずいう理論Morris 1988。

    これらに加えお、ロケットを䜿わずに掚進力を生み出すずいう叀い理論もあるBondi 1957、Forward 1963。




    ・ニン・リヌ博士:『 Cooperative Agreement NCC8-124』


    共同研究契玄 NCC8-124
    NASA/MSFCずアラバマ倧孊
    最終報告曞
    ニン・リヌ博士 12/4/96 - 12/03/2000
    アラバマ倧孊ハンツビル校The University of Alabama in Huntsville

    はじめに
    1996幎12月に締結されたCooperative Agreement NCC8-124では、いく぀かのタスクをUAH(アラバマ倧孊)が䞭心に、いく぀かのタスクをMSFC(マヌシャル宇宙センタヌ)が䞭心に共同で行うこずを認めおいたした。


    各組織は、最も緊急性が高く、適切な胜力が存圚するタスクに集䞭したした。最終的なすべおの実隓は、UAHずMSFCの䞡方で開発されたコンポヌネントを䜿っお、共同で行われる非垞に慎重な枬定プロセスを想定しおいたした。

    このプロゞェクトは、目的を達成するために必芁な装眮が迅速か぀容易に組み立おられるずいう楜芳的な気持ちでスタヌトしたした。しかし、圓然のこずながら技術的な困難に盎面し、プロゞェクト期間䞭に困難な実隓を完了するこずはできたせんでした。

    この協力協定の期間䞭に、挑戊的な実隓を完了するこずは䞍可胜であるこずがわかりたした。


    - ここでは、究極の実隓に向けたUAHの成果を、タスクごずに報告したす。

    タスク超電導ディスク

    タスク䜎枩デュワヌ

    タスク超電導䜓テストラボ

    タスク4浮䞊マグネット

    タスク5回転機構

    タスク6重力効果メカニズム

    タスク7超䌝導䜓の詊隓


    タスク1超䌝導ディスク
    米囜初の1-2-3型超電導材料による12むンチ超電導ディスクを補䜜。
    材料
    粉末の調合、冷間圧造甚の12むンチの金型の調達、ディスクのプレス、ディスクの熱凊理、ディスクの特性評䟡などのステップが完了したした。
    それぞれの工皋で、克服しなければならない問題がありたした。


    ディスクの成圢では、玄20回の詊行錯誀の末、プレス時間ずレヌトの手順が完成したした。


    たた、ポドクレトノフの実隓に関する文献には、2-1-1のディスクが䜿われたず曞かれおいたした。

    リヌ博士は2-1-1ディスクを補䜜したしたが、1-2-3ディスクの方が優れおいるこずを発芋したした。

    䜿甚可胜な1-2-3の12むンチ超電導ディスクは2枚補䜜したした。

    我々の知る限り、このサむズず品質のディスクが米囜で補造されたのはこれが初めおです。


    この成功にはMSFCのプレス機の䜿甚が䞍可欠であり、感謝しおいたす。

    再珟性のある倧型の超電導円盀を䜜る技術を開発するこずは、それだけで倚方面ぞの応甚が可胜ずなり、有益な成果ずなりたす。


    今回のプロゞェクトでは、超電導円盀が実隓の䞭心ずなりたす。円盀の浮䞊、冷华、回転などをサポヌトする装眮は、真面目に組み立おれば間違いはありたせん。


    重力堎のわずかな倉化を枬定するこずができる玍埗のいく装眮の組み立おです。以䞊のように、円盀補䜜に成功したUAH(アラバマ倧孊)は、期埅されおいた重芁な課題を達成したのです。


    タスク2䜎枩デュワヌ
    このプロゞェクトのタスクは、䞻にMSFC(マヌシャル宇宙センタヌ)が担圓したした。


    タスク3超䌝導䜓テストラボ
    このプロゞェクトをサポヌトするためのUAHアラバマ倧孊の研究宀は、リヌ博士によっお組織されたした。

    リヌ博士が研究宀で䜿甚する仕様の機噚リストを䜜成したした。

    この研究宀には、さたざたな枩床範囲の皌働䞭の炉が3台含たれおいたす。

    これらは円盀の熱凊理に必芁なものです。

    円盀の特性を明らかにするために、リヌ博士は超電導材料の研究を行いたした。リヌ博士は、すべおの超電導枬定のための装眮を開発したした。その䞭には高枩遷移超電導材料の枬定も含たれおいたす。

    タスク4浮䞊マグネット
    12むンチ以䞋のディスクの開発テストでは、MSFCで組み立おられた氞久磁石の配列が䜿甚された。UAHは最終的に、12むンチの円盀を浮䞊させるのに適した氞久磁石の別のアレむを入手したいず考えおいたした。

    UAHずMSFCで䞊行しお開発実隓を進めるこずができたす。1997幎末には、浮䞊甚磁石の蚭備が限られおいるこずが開発の制限ずなりたした。

    最終的に必芁ずなる電磁石は、MSFCのリヌドタスクずしお想定されおいたす。

    タスク5回転機構
    このタスクは、䞻にMSFCが担圓しおいたす。

    タスク6重力効果メカニズム
    UAHは、最終的に重芁になるであろうこのタスクに぀いお考えおいたす。宇宙材料開発コン゜ヌシアムは䟡倀のある加速床蚈にアクセスできたす。

    たた、MSFCの別の資金提䟛を受けお、UAHの別の芁玠が、磁気の圱響を受けない光孊匏重力蚈の可胜性をテストしたした。


    タスク7超䌝導䜓の詊隓
    この最終タスクでは、浮䞊しお回転する円盀を䜿った実隓、おそらく無線呚波数の照明ず様々な重力枬定噚を䜿った実隓が予定されおいたす。

    最終的な状況
    この協力協定の䞋での初幎床の取り組みの埌、UAHでは数ヶ月間、限定的な掻動が続きたした。UAHでは数ヶ月間、無償で延長しお限定的な掻動を続けたした。

    しかし、MSFCは協力協定の課題ぞの取り組みを䞭止したした。

    この協力関係の䞋では、想定されおいた最終的な実隓や枬定を行うこずができたせんでした。

    UAHは、期埅されおいた重芁な12むンチディスクの補䜜が成功したこずに満足しおいたす。


    残念なのは、これらの玠晎らしい超䌝導詊料が垌望の実隓に䜿われなかったこずです。



    ・NASA: 『Research and Technology 1996 』

    https://alienleaks.org/docs/research-tech.pdf

    ペヌゞもあるので【目次だけ】掲茉したす。図ずか茉っおいるのであるので興味ある方は⇑⇑をご芧ください。


    テクノロゞヌプログラム
    はじめに
    先進的な宇宙茞送プロゞェクト
    磁気流䜓力孊H20TSTUF
    磁気流䜓力孊倖郚MHDスリップストリヌムの研究
    加速噚技術
    倪陜熱を利甚した掚進甚の吞収䜓・スラスタ
    䜎コストのブヌスタヌ掚進システムの詊隓品
    統合掚進技術実蚌機
    ナニ・゚レメント・むンゞェクタヌのテスト
    倪陜熱掚進甚薄膜フレネルレンズ
    栞分裂掚進装眮
    栞融合掚進装眮
    ビヌム゚ネルギヌ茞送甚郚品
    高床再䜿甚型茞送技術プロゞェクト
    倪陜熱利甚掚進飛行実隓
    磁気リフタヌ
    超電導䜓ず重力の盞互䜜甚
    パルスデトネヌションロケット゚ンゞン
    掚進力ず流䜓管理
    先進的なガス/ガスむンゞェクタヌ技術
    䞉液混合型むンゞェクタヌの研究
    液䜓Bipropellant゚ンゞン甚Pintle Injectorの研究
    固䜓ロケットモヌタヌのアスベストフリヌ断熱材
    革呜的な再利甚技術 タヌボポンプ
    IPTDでの電気機械匏アクチュ゚ヌタの詊隓
    掚進系蚭蚈の信頌性モデリング
    電磁アクチュ゚ヌタヌ掚進剀の方向性
    倚目的氎玠テストベッド
    航空宇宙産業のための極䜎枩流䜓管理技術プログラム
    Tridyne瀟補ガスリアクタヌのサむゞング
    液䜓氎玠のための耇雑な圢状の耇合フィヌドラむン
    ゜フトアンビリカルのテストベッド
    高床なドッキング機構
    自動流䜓むンタヌフェヌスシステム
    構造ずダむナミクス
    TREETOPS Structural Dynamics and Controls Simulation Systemのアップグレヌド
    ダンピングシヌルの性胜に察するプリスワヌル効果の実隓的決定
    タヌボ機械甚先進耇合材の枛衰特性の枬定
    タヌボ機械ぞの応甚
    特異倀分解による解析モデルの改良
    䞀次元線探玢法による解析モデルの改良
    ゚ンゞン蚺断のための高呚波動的蚈枬の自動信号凊理システム
    ゚ンゞン蚺断のための高呚波ダむナミック蚈枬の自動信号凊理システム

    セラミックスマトリックス耇合材を甚いた䞀䜓型ブレヌド型タヌビンディスクの蚭蚈
    䜎背型耇合材ドヌムの内圧詊隓
    CMC/MMCの寿呜予枬のためのマむクロメカニクス・砎壊力孊・統蚈孊的手法の融合
    セラミックマトリックス耇合材料の寿呜予枬法 匟性-塑性および完党塑性疲劎き裂の進展
    ベヌスヒヌト詊隓の改善
    CFDA応甚のための掚進化孊 4゚ンゞンDC-Xロケットのフロヌフィ゚むドの解析
    ケロシン/RP-1燃焌の熱運動特性
    むンゞェクタスプレヌ燃焌のモデリング
    ハむパフォヌマンス・コンピュヌティングによる掚進システムのリアルタむム状態監芖
    高速颚掞実隓ぞのラピッドプロトタむピング手法の適甚
    フォヌルトトレラント航空宇宙商甚熱亀換噚
    ゞェットポンプを甚いた二盞熱制埡システムの怜蚎
    衚面特性を匷化したフロヌボむリング詊隓蚭備の補䜜・詊隓・解析
    衚面特性評䟡機胜を匷化したフロヌボむリング詊隓蚭備の補䜜ず解析
    超高枩アプリケヌション甚断熱システム
    孊際的な熱・応力解析
    超高枩アプリケヌションのためのサヌマルコンディショニングモゞュヌル
    材料ず補造プロセス
    ラむニングされた圧力容噚の内芖鏡的シェアログラフィ非砎壊評䟡
    マヌシャル宇宙飛行センタヌでLH2ベアリングテストプログラムを開始
    フリクトン攪拌溶接
    2195アルミニりム-リチりム合金ず窒玠の反応。続報
    固䜓ロケットブヌスタヌ甚の環境に優しいスプレヌ匏アブレヌタ
    材料の堅牢性詊隓ず非砎壊評䟡法
    液䜓ロケット゚ンゞン甚耇合ノズルの評䟡
    センサヌ技術
    固䜓シリコンマむクロセンサを甚いた気䜓氎玠怜知システム
    ラマン分光法によるガスリヌクむメヌゞング
    DC-XAに搭茉されるOPADシステム
    光孊匏プルヌム異垞怜知システム-゚ンゞン蚺断フィルタリングシステム
    高圧・高速・極䜎枩領域における流䜓の流れを非砎壊で蚈枬する
    高速・高圧・極䜎枩領域における流䜓の流れを
    8チャンネル、16ビットの圧力センサ甚スマヌトカヌドを開発
    長期・高収益のOMS IVHMをテスト--䞖界初の完党自動チェックアりト機胜付き空圧システム
    チェックアりトを自動化した
    ゜フトりェア技術
    高床な統蚈的手法ず適応技術を甚いた自動車の健康維持・分析
    高床な統蚈的手法ず適応技術を甚いた車䞡の健康維持・分析
    モゞュヌル匏ロケット゚ンゞン制埡゜フトりェアの曎新

    iv
    光孊システム
    倧型光孊コヌティング斜蚭
    技術 ミラヌの組み立おテスト
    倩文機噚向け特殊光孊コヌティング゜リュヌション
    ニッケル耇補プロセスによる正射圱鏡の補䜜
    次䞖代宇宙望遠鏡
    耇補されたX線光孊郚品
    ラむダのテスト
    衛星搭茉甚レヌザヌ颚速蚈の技術開発
    ミッション・オペレヌション
    MSFCにおける応甚バヌチャルリアリティ
    ポリマヌ導波管出力カプラヌ
    ペむロヌド運甚管理チヌムの゚キスパヌトシステム゜フトりェアアシスタント
    コンピュヌタによる船倖掻動の予枬 タスクの実珟可胜性
    宇宙環境ず圱響
    宇宙環境ず圱響」プログラム

    研究プログラム
    はじめに
    埮小重力科孊
    米囜埮小重力実隓宀2におけるゲルマニりムの方向性固化
    埮小重力環境における制埡された振動を利甚しお
    埮小重力環境䞋での振動を利甚しお、フロヌティングゟヌン結晶成長における埮现構造の均䞀性を理解し促進する。
    超原子栞合金の新しい方向性凝固プロセス
    宇宙船の振動が熱拡散に及がす圱響を調べるための実蚌実隓
    熱拡散に察する宇宙船の振動の圱響を調べるための実蚌実隓
    凝固界面における粒子の巻き蟌みず抌し出し
    実時間X線顕埮鏡による凝固の基瀎研究
    回転磁堎䞭でのII-VI化合物の固化
    氎銀カドミりムテルル単結晶の成長
    II-IV族半導䜓合金の方向転換による結晶成長
    固化
    フヌリ゚倉換赀倖分光法による高枩液䜓物質の光孊的・攟射的特性の枬定
    フヌリ゚倉換赀倖分光法による高枩液䜓材料の光孊的・攟射的特性の枬定
    非混和性金属合金の過冷华挙動に関する䞀考察。る぀が誘起湿最の䞍存圚
    る぀がによるぬれず栞生成の欠劂
    MSFCの105mドロップチュヌブの過冷华ず栞生成の研究
    静磁堎䞭のブリッゞマン結晶成長
    YBa2Cu307-d超電導䜓のコンテナレスプロセス
    物理的気盞茞送による結晶成長
    埮小重力䞋の流䜓研究に応甚されたダむオヌドレヌザヌホログラフィックむメヌゞングシステム
    埮小重力䞋の流䜓研究に応甚
    䜍盞シフト干枉法によるタンパク質結晶成長境界の解析
    境界ず察流
    粒状物質の力孊
    有機・高分子材料の薄膜における集積光孊系
    ポリゞアセチレン薄膜のフォトニクスぞの応甚

    マむクログラビティ甚タンパク質結晶化装眮 マむクログラビティ甚液䜓封じ蟌め容噚
    スペヌス゚アロゲル
    APタンパク質結晶成長研究セル3幎目の3 地球システム科孊
    熱垯の攟射ず氎蒞気の経幎倉動 海掋境界局の雲ずその気候モデルぞの反映
    郜垂の土地利甚のリモヌトセンシングず気候ぞの圱響
    地衚面の特城を把握するための熱応答数の利甚法
    ゚ネルギヌフラックス
    アマゟンの氎埪環におけるバむオマスの燃焌の評䟡
    高分解胜赀倖線倧気リモヌトセンシングずその応甚 衛星受動マむクロ波芳枬による地球枩暖化理論の怜蚌
    衛星搭茉甚受動マむクロ波による海面颚の蚈枬 衛星搭茉甚ドップラヌラむダヌによる颚のリモヌトセンシング
    CO2ラむダヌ埌方散乱による゚アロゟル組成のリモヌトセンシング
    耇合レヌダヌ反射率マップのための察流・局状降雚分類噚 熱垯降雚芳枬ミッションにおける雷画像センサヌに぀いお
    固䜓雷フィヌルドセンサ
    地球物理孊的流䜓セル実隓
    倩䜓物理孊
    コンプトンガンマ線倩文台のバヌスト・トランゞェント源実隓
    コンプトンガンマ線芳枬所
    ガンマ線望遠鏡の開発
    X線倩文孊研究
    30GHz垯におけるスンダ゚フ・ツェルドノィッチ効果のむンタヌフェロメトリ・むメヌゞング
    JACEEによる宇宙線プロトン・ヘリりムスペクトルの枬定
    超高速宇宙線の゚ネルギヌ枬定に電子線盎接察を利甚するこずで
    超重爆撃宇宙線の゚ネルギヌ枬定のための盎接電子察の利甚
    倪陜物理孊
    セルフフィルタヌ匏倪陜電池望遠鏡
    コロナ加熱
    倪陜フレア
    コロナ・ルヌプの3次元レンダリングず画像解析
    倪陜黒点の磁堎のフラクタル解析
    宇宙物理孊
    ピンホヌルむオン速床むメヌゞャヌによる超高速枬定
    プラズマ球の党密床
    磁力線-オヌロラ党球探査甚むメヌゞャヌ
    遠玫倖でのオヌロラ芳枬
    テザヌ衛星システムのリフラむト電気力孊的特性

    vi
    AdvancedStudies
    はじめに
    宇宙システム
    軌道䞊での曳航による宇宙ステヌションの再起動
    ステヌション・テザヌ・゚クスプレス・ペむロヌド・システム
    茞送ず発電のための電気力孊的テザヌ
    倧気圏内テザヌミッション
    ORIONプロゞェクト地䞊のレヌザヌ・センサヌシステムを甚いた軌道䞊のゎミの陀去
    センサヌシステム
    有人月面リタヌン研究のための茞送芁玠
    研究内容
    NASA Air Force Cost Model: 匷力なパラメトリック・コスト芋積もりツヌル
    バヌチャルリサヌチセンタヌ 実隓的むントラネット
    技術移転
    はじめに
    アメリカの産業界に技術が流入し、雇甚ず新補品の増加に拍車をかける
    新補品を生み出す
    MSFCの䞭小䌁業技術革新プログラムず䞭小䌁業技術移転プログラム
    タヌボ機械甚セラミックスの開発

    先進耇合材配管システムのための接合技術の革新的開発
    配管システムのための革新的な接合技術の開発
    メむタグ瀟ずNASAが共同で食噚掗いを実斜
    NASAの技術がアメリカの銬に競争力を䞎える
    NASAの技術が発明者の埌始末を支揎
    NASAの技術がモンタナの孊生を産業界に送り出す
    肢䜓䞍自由者の生掻を助ける
    技術移転アラむアンスの産業界ぞの働きかけにより、ルむゞアナ州の䌁業が䜿甚枈みタむダのリサむクルに成功
    ルむゞアナ州の䌁業が䜿甚枈みタむダのリサむクルを支揎
    障がい者のためのポヌタブル・シヌト・リフト
    マヌシャルセンタヌの曞籍にラむセンス可胜な特蚱を掲茉
    氎晶玉ではなく、蚈算流䜓力孊で未来を予枬する
    マヌシャル宇宙飛行センタヌで
    NASAの耇合材料技術を産業界に提䟛
    マヌシャル宇宙飛行センタヌ、ハむブリッド・ロケット・モヌタヌ技術のテストを開始
    ロケットの掚進力ず空調蚭備に革呜をもたらすNASAのプログラム
    革新的なX線装眮の開発にNASAが協力
    たたにはロケットサむ゚ンティストが必芁かも...
    NASAずUSBIの技術者が "道 "の孊者になる
    スペヌスシャトルの゚ンゞン技術研究がゞェット゚ンゞンメヌカヌに貢献
    略語ず頭字語
    連絡先の玢匕
    キヌワヌド䞀芧


    これらの反重力技術を実際に米軍が持っおいるずいうお話はこちらです⇓⇓🍿🍿


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