Хочу продолжить размышления об установке Смита в ключе квантовой теории. Итак, есть следующие соображения:
1. Исходим из того, что заряд накоплен в виде намагничивания поверхности земли (пары валентных неионных электронов подняты за счет солнечного облучения на более высокую орбиталь).
2. Из этого можно сделать вывод, что для того, чтобы эта энергия стала доступной, необходимо атомы ферромагнетиков, растворенных в земной оболочке возбудить (т.е. распарить - один из электронов пары перевести на другую энергетическую орбиталь). Для этого необходимо воздействовать на поверхность земли. Как?
3. Обратите внимание на то, как подключен источник ВВ к индуктору (рассматриваем самую распространенную схему доски Смита с конденсатором 0,1 или 0,2 мкф параллельно индуктору с разрядником в отрицательной цепи питания индуктора). Его средняя точка заземлена (если вы используете трансформатор без средней точки, то заземлен "холодный" вывод вторички источника ВВ - я использую ТДКС). Т.е. из этого факта можно сделать предположение, что воздействие осуществляется путем подачи потенциала на провод заземления. Обратите также внимание на тот факт, что заземляющий провод подключен к источнику ВВ ВСЕГДА, т.е. при таком включении он должен накапливаться в земле и уменьшаться по мере удаления от точки заземления (см. принцип работы заземляющих устройств, определение напряжения шага и прочие вещи, касающиеся вопросов безопасной эксплуатации электроустановок).
4. Смит говорит о том, что энергетический баланс атома смещен в сторону проводимости, т.е. в сторону отрицательных потенциалов, для компенсации этого (чтобы добраться до валентной энергетической зоны) необходимо положительное смещение (что мы и делаем).
5. В момент достижения импульсом напряжения пробоя разрядника потенциалы воздушного заземления (индуктора) и "земляного" заземления пытаются сровняться, возникает магнитный поток в индукторе, который этому противодействует. В результате в индукторе имеем картину стоячей волны напряжения и магнитного поля (тока) в противофазе (в точке подключения индуктора к цепи разрядника пучность магнитного поля и узел напряжения).
6. Исходя из всего вышеперечисленного напрашивается вопрос: а что-же происходит на другой стороне от индуктора, а именно - в заземлении?
7. Разделим весь процесс на два этапа: первый этап - накопление заряда до момента пробоя разрядника и второй этап - непосредственно сам разряд.
8. Первый этап - процесс возбуждения электронов, но так-как Земля очень большой обьект, электронов в ней много, то для того, чтобы возбуждение даже небольшой части земной поверхности вокруг вбитого штыря заземления за период нарастания импульса было практически используемым, необходим большой потенциал. Не очень большой, не сотни и десятки киловольт, но ощутимый (киловольты, может быть даже ниже - это вопрос эксперимента). Представляется логичным, что чем меньше скорость нарастания импульса в источнике ВВ (не путать с импульсом в индукторе) тем ниже необходимое напряжение возбуждения.
9. Теперь самое важное - второй этап: напряжение ВВ достигает напряжения пробоя разрядника и в индукторе устанавливается стоячая волна. Какое условие должно соблюдаться для того, чтобы в момент пробоя разрядника стоячая волна не сбилась, не потерялась ее амплитуда и т.д.?
ВЫВОД: Представляется очевидным, что в целях сохранения стоячей волны в индукторе в период разряда (а это условие эффективной передачи энергии импульса от индуктора дальше в систему) необходимо согласование цепи индуктора и цепи заземления, т.е. если длина индуктора не особо важна (им управляет источник ВВ), то длина провода заземления имеет значение. Очевидно, что в нем так-же будет наблюдаться та-же стоячая волна и для согласования индуктора и заземления необходимо, чтобы в точке подключения заземляющего провода к заземляющему устройству выполнялись те-же условия, что и в индукторе в точке подключения разрядника к индуктору, т.е. пучность магнитного поля (тока) и узел напряжения, а для этого провод заземления должен быть кратен длине импульса возбуждения.