Энергия из резонанса
Часто утверждаю, что энергия в природе рождается за счет сложения, резонанса, надо взять просто и сложить. На самом деле, конечно, не всё так просто. Для примера взял резонанс смоделировал на симуляторе, как показано на рис.1. Где от источника =5В сначала заряжаю емкость 10 мкФ, через ключ К1, который затем отключаю, чтобы потом по напряжению посчитать затраченную энергию.

И далее замыкаю ключ К2 на короткий период, пока емкость 1 мкФ не зарядится, ток при этом имеет вид полуволны, он серым цветом на осциллограммах показан. И далее емкость 1 мкФ разряжается через контур, через катушку 1 Гн+1 мГн. И как только емкость 1 мкФ перезарядится плюсом к низу, ток останавливается, снова открываю на короткий период ключ К2, чтобы перезарядить емкость 1 мкФ плюсом к верху, добавляя к накопленному напряжению в емкости 1 мкФ напряжение источника (=5В), т.е. произвожу сложение. И таким образом полностью разряжаю емкость 10 мкФ, за три цикла, что видно по левой осциллограмме, зеленый график уходит почти в ноль. И считаю полученную энергию в емкости 1 мкФ, напряжение на которой составило 11,701 В.
Wc=1/2CU2
Wc1= ½ 10 мкФ 52= 125 мкДж
Wc2= ½ 1 мкФ 11,7012= 68,5 мкДж
Как видим, на выходе получили меньше, чем энергии затратили от источника. И возникает вопрос, почему больше не получили!? Ведь кажется логично, мы когда качели раскачиваем добавляем импульс, когда масса зависла, складываем и получаем усиление! Но в данном случае при сложении емкости складываются последовательно, поэтому энергия системы уменьшается, вместе с емкостью, поэтому всё по закону сохранения энергии, симулятор работает только с обычной волной или электронным током, он не знает ударной волны (позитронного тока) и не знает скалярной волны (электронно-позитронного тока), где закон сохранения нарушается, где энергия среды себя проявляет за счет работы сил полярностей.
На рис.2 (вверху) показан пример, когда мы воздействуем на катушку знакопеременным высокочастотным сигналом.

Когда подаем прямой импульс в катушку и как только он доходит до середины линии L/2 подаем обратный импульс в источнике E. Не давая волне стать бегущей, мы усиливаем заднее позитронное поле, которое возникло при образовании стоячей волны в линии, пока волна была сбалансированной. И это позитронное поле возвращает энергию источнику, а в прямом направлении рождает однонаправленные импульс, необычность позитронной волны в том, что она меняет скорость, это ударная волна. И поэтому она создает необычные эффекты, прямой импульс может вернуться, встретившись с обратным и породить серию однонаправленных импульсов в катушке, т.е. вызвать лавинный эффект.
Если же мы подаем короткий однонаправленный импульс, равный длины катушки L (рис.2., нижний), тогда в катушке формируется бегущая волна, где задний (позитронный) полюс катушки разгоняет волну и возвращает энергию источнику, а впереди создает копию. И это тоже может порождать (копировать) серию импульсов в катушке.
Подобные эффект лучше изучать при наличии современного программируемого генератора, к сожалению у меня пока такого чуда нет, но тем не менее эффект можно обнаружить, ниже на рис.3 показана схема.

Для опыта взял две катушки длиною около 8 метров каждая, намотанная в навал эмалированным проводом сечением 0,5 мм. Диаметр намотки примерно 2,5 см. Катушки соединены последовательно и расположены рядом, на одном керне сердечника. Две катушки для большей сбалансированности системы используются (работает и на одной катушке). Сердечник использовался от ТВС. Осциллограф использовался без заземления корпуса в розетке, для минимизации влияния на измерения.
От генератора на TL494 (рис.3) подаем игольчатый импульс, т.е. открываем и тут же закрываем ВЧ транзистор, ток измеряем на сопротивлении типа ППБ, где намотка на бочонке, для компенсации индуктивности измерительного шунта на ВЧ и видим следующую картину (рис.4.). Импульс от транзистора очень короткий, на осциллограмме ему соответствуют помехи на желтом графике в самом начале.

И мы видим, что после закрытия транзистора ток спокойно разгоняется в катушке от источника питания, тут имеем режим стоячей волны, где электронные и позитронные токи сбалансированы. Как только напряжение закончило распространяться в катушке волна становится бегущей, как показано на рис.2 нижнем, энергия среды втекает в минус и ускоряет волну (разгоняет), но тут же закрытый транзистор начинает оказывать сопротивление, поэтому энергия тормозится и мы видим напряжение в два раза выше, чем в источнике. Вот тут закон сохранения энергии и нарушается, это видно также по отклонению от синусоиды по форме.
Напряжение на катушке у нас выросло в два раза, но и емкость катушки упала в два раза, т.к. ток стал разбалансированный, однополярный при торможении. Итого, суммарно энергия катушки увеличилась в 2 раза, малая емкость закрытого транзистора на дала принять энергию источнику, поэтому в данном случае энергия не вернулась в источник, просто не успела, а выделилась в виде напряжения катушки.
Данный простой опыт доказывает состоятельность данной теории, что энергия из среды добывается, когда себя проявляют волновые эффекты в катушке, где реализуется принцип резонанса или сложения, где задействованы дуальные энергии электричества (позитронно электронные), которые электронный симулятор схем не учитывает.
Уверен, что именно эти эффекты преумножения проявляются в звукотехнике, где ВЧ шумы, наводки и импульсные помехи генерируют в линии (в излучателе, в кабеле, в катушках) дополнительную энергию, что оказывает влияет на звучание. В данной статье не рассматриваю случаи, где возникают пробойные импульсы, где себя энергия эфира проявляет ещё в более явной форме. Где также задействован второй, позитронный вид энергии, позволяющий нарушать закон сохранения энергии.