2.2.1 Плазменная точка

Геометрически фокусируемые резонаторы позволяют создать зону с локальным максимумом энергии в нужной точке пространства – например, для инициирования ионизации воздуха и образования управляемого плазмоида. Это новая форма дистанционного поражающего фактора.

Представьте себе нечто, способное создавать локальную вспышку энергии буквально из ничего, в любой выбранной точке пространства, даже на значительном удалении. Это не фантастика, а одно из самых удивительных применений Геометрической Волновой Инженерии (ГВИ) – формирование так называемой "плазменной точки".

Плазма – это четвёртое состояние вещества, по сути, ионизированный газ, где атомы расщеплены на электроны и положительно заряженные ионы. Мы видим её в молниях, северном сиянии и на Солнце. Но как создать её по команде в воздухе, да ещё и в заранее определённой микроскопической области?

Здесь на помощь приходят геометрически фокусируемые резонаторы ГВИ. В отличие от обычных линз или антенн, которые рассеивают энергию по мере удаления от источника, ГВИ-структуры, благодаря своей уникальной отрицательной кривизне, способны собирать волны (будь то мощные СВЧ-импульсы, лазерное излучение или даже высокочастотные акустические волны) в невероятно плотный, локальный максимум энергии. Представьте, что вся энергия огромного прожектора или мощного радиопередатчика сходится в одну-единственную, размером с горошину, точку в воздухе, находящуюся, например, в километре от вас.

Когда в такой микроскопической зоне пространства достигается критическая концентрация энергии, она буквально вырывает электроны из атомов воздуха, вызывая инициирование ионизации. Воздух мгновенно переходит в состояние плазмы, образуя управляемый плазмоид – небольшой, но крайне активный сгусток ионизированного газа. И вот в чём вся прелесть: эта плазменная точка полностью контролируется источником ГВИ-излучения, её можно зажечь и поддерживать ровно там, где это нужно.

Это представляет собой совершенно новую форму дистанционного поражающего фактора. Без физического снаряда или видимого лазерного луча, можно воздействовать на чувствительную электронику, сенсоры или даже создавать локализованные тепловые и ударные эффекты. Такая "плазменная точка", возникающая словно из ниоткуда, может стать невидимым инструментом для выведения из строя сложных систем или точечного воздействия на удалённые объекты, открывая эру неконтактного, высокоточного энергетического воздействия.

2.2.2 Ударные направленные волны

Применение в контексте создания направленных квазиударных волн в инфразвуковом и радиочастотном диапазоне – формируемых без физического контакта, но способных вывивать из строя электронику, нарушать устойчивость легкой техники, создавать однократные «режущие» импульсы на определённых диапазонах вибрации. (Например, сверхмощные газодинамические лазеры на ударных волнах и т.п.).

Ударные направленные волны – это невидимая сила, способная менять реальность. Представьте себе возможность воздействовать на объект невидимыми, неосязаемыми волнами, не прибегая к физическому контакту, но при этом нарушая его работу или даже выбивая из равновесия. Это концепция ударных направленных волн, реализованная благодаря Геометрической Волновой Инженерии, и она способна изменить наше представление о дистанционном воздействии.

Мы говорим не о взрывной волне в привычном смысле, а о квазиударных волнах, формируемых в инфразвуковом (волны ниже порога слышимости человека) и радиочастотном диапазоне. В отличие от обычных звуковых или радиоволн, которые рассеиваются, ГВИ-резонаторы могут генерировать и фокусировать эти волны с такой невероятной точностью и когерентностью, что они начинают проявлять особые, нелинейные свойства. Это похоже на то, как если бы вы могли собрать всю энергию звука и направить её в один-единственный, мощный, но невидимый "импульс", предназначенный для конкретной цели.