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BREVETTO DI INVENZIONE INDUSTRAILE N. 1.415.894 > FENOMENI FISICI

FRANCESCO PICCIONE
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BREVETTI
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B. I. I. 1.415.894

Introduzione
Proprietà
Scopi
Obiettivi
Funzioni
Ostacoli
Fenomeni fisici
Stato antecedente
Idea
Validità
DEP©
Relatività e Conservazione
Funzionalità
Nuovi Dispositivi
Effetti



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B. I. I. 1.415.894 - I FENOMENI FISICI


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7.6 Altri fenomeni perturbatori esterni ed interni

Ancor di più difficile comprensione sono quei disturbi provenienti dallo spazio e quelli generati da altri fenomeni interni, non ancora esattamente compresi.

È noto che dallo spazio arrivano alla Terra onde e particelle di qualsiasi genere.
Più recentemente, ad esempio, è stato osservato il fenomeno dei "Neutrini". Questi sono in grado di attraversare qualsiasi cosa.
Ne consegue che qualsiasi fenomeno esterno attraversi un conduttore solido, questo interferisce con la corretta trasmissione del flusso di energia elettrica e, quindi, con la sua efficienza e velocità di trasmissione.

Se con i "Neutrini", allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è possibile fare alcunché, gli altri fenomeni perturbatori, possono essere contrastati con il complesso dispositivo brevettato di isolamento e schermatura, che pur separabile è parte integrante di questa straordinaria invenzione.

Relativamente ai fenomeni perturbatori interni, molte sono le aree note, oscure o non pienamente comprese.
Da questo punto di vista, la rivoluzionaria struttura geometrica a doppia spirale, archimedea/logaritmica, in progressione numerica, contrasta efficacemente detti fenomeni e contribuisce a massimizzare le prestazioni di questa rivoluzionaria invenzione.


7.7 L'isolamento

Oltre i fenomeni enunciati, ne esistono altri.
Ad esempio, sembrerebbe che il flusso di energia elettrica, nella sua propagazione all'interno dei conduttori solidi, privilegi la bassa temperatura.
Forse, la velocità della luce e la sua propagazione nell'universo per miliardi di anni, potrebbe anche essere determinata dalla temperatura dell'universo di -270° C.
È, quindi, altamente probabile che la temperatura incida anche sull'efficienza e velocità di trasmissione del flusso di energia elettrica all'interno dei conduttori solidi.

L'isolamento, però, non deve essere visto solo nell'ottica semplicistica della stabilizzazione della temperatura interna al conduttore solido, ma in quella più ampia di isolamento da fenomeni fisici di qualsiasi natura, provenienti dall'ambiente esterno.

È noto, ad esempio, che nel corso della Seconda Guerra Mondiale, gli Inglesi ottennero efficaci miglioramenti nella capacità di scansione dei Radar, semplicemente isolando maggiormente i fili elettrici che collegavano le apparecchiature elettroniche alle antenne.

Questa invenzione, quindi, è dotata di un complesso dispositivo brevettato di isolamento (
e schermatura), che, da un lato contribuisce a mantenere stabile la temperatura entro un determinato range, aumentando la costanza delle prestazioni; dall'altro lo isola fortemente dai fenomeni perturbatori esterni.

Questo complesso dispositivo, unico al mondo, consente:

  1. una migliore trasmissione del flusso di energia elettrica;
  2. l'assenza o la drastica diminuzione della dissipazione di energia;
  3. la costanza delle prestazioni nel tempo.


7.8 Le vibrazioni e risonanze

Le vibrazioni e le risonanze, generate dallo scorrere della corrente alternata all'interno di un conduttore solido, sono dei fenomeni fisici di rilevante interesse.
È noto che tutti i materiali, quindi anche i cavi elettrici (
dai più semplici a quelli più complessi), possiedono una massa e, conseguentemente, una propria risonanza e multipli di questa. Quando eccitati, esternamente e/o internamente, come in questo caso dal passaggio della corrente alternata, tendono a vibrare e, quindi, a "suonare".

La complessa
struttura geometrica a doppia spirale, archimedea/logaritmica, in progressione numerica, è stata appositamente sviluppata anche per eliminare tali fenomeni fisici.
Ne consegue un "trasporto" del flusso di energia senza ronzii, rumori, generazione di calore, perciò con la ultra efficienza, velocità e stabilità.

7. I FENOMENI FISICI

Questa straordinaria invenzione è la prima al mondo,
scaturita dalla combinazione di numerosi fenomeni fisici, che regolano e/o esercitano una influenza sulla capacità di trasmissione del flusso di energia elettrica (di sua qualsivoglia natura), combinando tra loro le rispettive soluzioni tecniche.

Infatti, l'incremento delle caratteristiche di efficienza e velocità di trasmissione del flusso di energia elettrica, è stato reso possibile sopprimendo e/o minimizzando e/o incrementando, tutti quei fenomeni fisici che regolano e/o influenzano la trasmissione stessa.


7.1 La resistenza elettrica

La resistenza elettrica è quel fenomeno fisico che si oppone al libero fluire degli elettroni all'interno di un conduttore solido.
È noto che questo fenomeno si mitiga utilizzando materiali dalla migliore conducibilità, ma anche aumentando la sezione del filo conduttore; oppure utilizzando i
superconduttori.

Utilizzando, però, solo fili conduttori di grossa sezione, non si considerano gli altri fenomeni fisici, come ad esempio, i campi elettromagnetici e l'ampiezza di banda (
ossia, di risposta in frequenza) del cavo elettrico, soprattutto se si desidera utilizzarlo in ambito audio o digitale.

Questa straordinaria invenzione risolve tutti questi inconvenienti. 


7.2 La conduttanza

È noto che la conducibilità è connaturata al tipo di materiale conduttore di elettricità (
oro, argento, rame, etc.).
La conduttanza, invece, può essere migliorata combinando in un modo opportuno, i diversi fili conduttori.
Diminuendo la resistenza ed elevando la conduttanza, aumenta l'efficienza di un conduttore solido, nel far fluire gli elettroni da un capo all'altro, al punto da poter essere considerato una valida alternativa ai
superconduttori.


7.3 L'ampiezza di banda

È noto che in un conduttore solido, l'elevata risposta in frequenza è legata anche alle caratteristiche fisiche del conduttore stesso.

Non tutti i fenomeni fisici relativi alla trasmissione degli elettroni all'interno dei conduttori solidi, sono stati compiutamente compresi e spiegati.
Per alcuni di questi, le cause sono ancora ignote o non perfettamente comprese. Ad esempio, sappiamo che i fili conduttori di esigua sezione sono più indicati per il "trasporto" dei segnali ad alta frequenza. Tale fenomeno è testimoniato dall'esistenza di diverse tipologie di cavi elettrici impiegati per la trasmissione ad "alta" velocità, realizzati con fili conduttori di piccolissima sezione. Questa soluzione, però, limita di fatto il corretto funzionamento del cavo elettrico.

Anche questi problemi sono stati risolti da questa invenzione.


7.4 I disturbi elettromagnetici (E.M.I.)

È noto che tra due conduttori posti in parallelo, quando vengono attraversati dalla corrente alternata, si instaura un campo elettromagnetico, concatenato tra loro. Questo campo aumenta di intensità in rapporto, sia con l'aumento della corrente transitante all'interno dei due conduttori, che con l'aumento della loro distanza.


7.5 I disturbi da radiofrequenza (R.F.I.)

Un altro e diffuso fenomeno fisico perturbatore della corretta regolarità della trasmissione degli elettroni all'interno di un conduttore solido, è quello dei disturbi da radiofrequenza.
Oggi, questo fenomeno, con l'incremento della telefonia cellulare, dei segnali provenienti dai satelliti, dal digitale terrestre, lo stesso Wi-Fi, etc., ha assunto proporzioni non indifferenti.

Questo genere di segnali, pertanto, si insinuano in un qualsiasi cavo elettrico, aggiungendo rumore ed alterando in vari modi la corretta trasmissione del flusso di energia elettrica in transito al suo interno.

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