Необходимо отметить, что все эффекты, полученные на Z-машине, достигнуты с помощью энергии подведенной извне. Это энергия электрического поля, в импульсном режиме порождающая плазменный шнур и энергия магнитного поля, в импульсном режиме сжимающая плазму. Энергетические возможности Z-технологии резко возрастут, если удастся вызвать вторичный выброс энергии в результате реакции ядерного синтеза. Это открывает путь не только к термоядерному синтезу, но и к новым технологиям военного назначения. Пока ещё стоит проблема миниатюризации установок. Но как показывает практика это вопрос времени. Например, если и далее укорачивать время импульсов при той же исходной энергии, то будет возрастать проходящий через электрод ток (сейчас 20 млн. ампер). А это может позволить достигать необходимого эффекта сжатия только за счёт пинч-эффекта и обойтись без громоздких магнитов.
Разработки американских исследователей в области Z-технологий вызывают тревогу. Имеются сведения, что американцы вкладывают большие средства в модернизацию импульсных рентгеновских излучателей, а новых сведений об экспериментах в последнее время нет. С учётом отставания России в области высокоточного оружия, в гиперзвуковых технологиях, робототехнике тревога ещё более усиливается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я отдаю себе отчёт в том, что не являюсь специалистом в области физики плазмы и пользуюсь только общефизическими представлениями. Отдаю отчёт в том, что информация, почёрпнутая в Интернете, не может претендовать на полную достоверность. Цель статьи обратить внимание на возможный критический характер полученных на Z-машине эффектов. В России необходимо в срочном порядке строить установки импульсных рентгеновских излучателей по прототипу американских Z-машин и проводить на них эксперименты. Необходимо в усиленном режиме проводить НИОКР и налаживать производство искусственных алмазов с заданными физическими и технологическими свойствами.
Алмазные покрытия боеголовок и их носителей способны также защитить их от рентгеновских лазеров.
ЛИТЕРАТУРА
1. Зильберман Г.Е. Электричество и магнетизм. - М.: “Наука”, 1970г., 384с.
2. Косарев А.В. Температура как импульсная характеристика термодинамической системы. // Материалы Всероссийской НТК “Современные проблемы математики и естествознания”. Н. Новгород, ИМЦ “Диалог”, 2008г., с. 14-17.
3. Косарев А.В. Понятие температуры и температурный эффект Z-машины в свете векторной энергетики. // Научные труды 13-й Межвузовской Российской научной конференции “Векторная энергетика в технических, биологических и социальных системах”. Балаково, Из-во СООО “АН ВЭ”, 2012г., с. 139-145.
4. Косарев А.В. Импульсная составляющая в трактовке температуры.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001d/00162137.htm
5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. ТФ. Том 5. Статистическая физика. Часть 1. -М.: “Наука”, 1976г., 584с.
6. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. - М.: “Оникс 21 век”, “Мир и Образование”, 2003г., 432с.
7. Трубников Б.А. Теория плазмы. - М.: “Энергоатомиздат”, 1996г., 464с.
8. Подтверждена высокая отражательная способность алмаза в диапазоне жёсткого рентгеновского излучения. Источник: сайт “Элементы”. http://elementy.ru/news/431266.
9. Перечень использованных Интернет ресурсов о Z-машине:
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/03/14/197710;
http://nuclearfusion.narod.ru/zzzr.htm;
http://www.astronet.ru/db/msg/1212234