BR102022000460A2 - PROPULSION SYSTEM USING COILS WITH FORCE FIELD GENERATION - Google Patents

PROPULSION SYSTEM USING COILS WITH FORCE FIELD GENERATION Download PDF

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BR102022000460A2
BR102022000460A2 BR102022000460-9A BR102022000460A BR102022000460A2 BR 102022000460 A2 BR102022000460 A2 BR 102022000460A2 BR 102022000460 A BR102022000460 A BR 102022000460A BR 102022000460 A2 BR102022000460 A2 BR 102022000460A2
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coil
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BR102022000460-9A
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Alexandre Tiago Baptista De Alves Martins
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Alexandre Tiago Baptista De Alves Martins
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03HPRODUCING A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03H99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F5/00Coils

Abstract

A presente invenção diz respeito a uma nova forma de propulsão aérea, terrestre, submarina ou espacial, conseguida pelo uso de interacções electromagnéticas adequadas. Ao usarmos bobinas (1), com núcleo interno (2) e peça de suporte (3), submetidas a pulsos de corrente com derivada de corrente e campo magnético assimétricas obtemos forças de propulsão direccionais. Isto é possível devido a um novo mecanismo de propulsão electromagnética que usa a conservação do momento total onde a soma do momento mecânico com o momento do campo magnético deverá ser sempre conservada resultando numa soma total constante e nula das duas componentes, onde a variação do momento de campo magnético irá gerar uma correspondente mudança no momento mecânico da bobina gerando assim forças de propulsão. Quando campos magnéticos com derivada assimétrica são produzidos num volume externo, poderão gerar também campos de força. The present invention relates to a new form of air, land, submarine or space propulsion, achieved by the use of suitable electromagnetic interactions. When using coils (1), with internal core (2) and support piece (3), subjected to current pulses with asymmetric current derivative and magnetic field, we obtain directional propulsion forces. This is possible due to a new electromagnetic propulsion mechanism that uses the conservation of total momentum where the sum of the mechanical moment with the moment of the magnetic field must always be conserved, resulting in a constant and null total sum of the two components, where the variation of the moment magnetic field will generate a corresponding change in the mechanical moment of the coil, thus generating propulsion forces. When magnetic fields with an asymmetric derivative are produced in an external volume, they may also generate force fields.

Description

SISTEMA DE PROPULSÃO USANDO BOBINAS COM GERAÇÃO DE CAMPOS DE FORÇAPROPULSION SYSTEM USING COILS WITH FORCE FIELD GENERATION CAMPOS DE FORÇAFORCE FIELDS

[001] A presente invenção diz respeito a uma nova forma de propulsão aérea, terrestre, submarina ou espacial, conseguida pelo uso de interacções electromagnéticas adequadas que serão explicadas a seguir.[001] The present invention concerns a new form of air, land, submarine or space propulsion, achieved by the use of suitable electromagnetic interactions which will be explained below.

[002] Experiências recentes com bobinas electromagnéticas mostraram a existência de um novo tipo de propulsão. Isto é possível devido à conservação do momento total onde a soma do momento mecânico com o momento do campo magnético deverá ser sempre conservada resultando numa soma total constante e nula das duas componentes, onde a variação do momento de campo magnético irá gerar uma correspondente mudança no momento mecânico da bobina gerando assim forças de propulsão.[002] Recent experiments with electromagnetic coils have shown the existence of a new type of propulsion. This is possible due to the conservation of the total momentum where the sum of the mechanical moment with the magnetic field moment must always be conserved, resulting in a constant and null total sum of the two components, where the variation in the magnetic field moment will generate a corresponding change in the mechanical moment of the coil thus generating propulsion forces.

[003] Quando os átomos de um material magnético são submetidos a um campo magnético externo, eles adquirem uma densidade de energia magnética

Figure img0001
[003] When the atoms of a magnetic material are subjected to an external magnetic field, they acquire a magnetic energy density
Figure img0001

[004] Onde B e H são respectivamente a densidade do campo magnético e o campo magnético aplicados, μ0 é

Figure img0002
[004] Where B and H are respectively the density of the magnetic field and the applied magnetic field, μ0 is
Figure img0002

[005] Com susceptibilidade xm e permeabilidade magnética relativa μΓ . A densidade de energia magnética UM, levando em conta os efeitos de polarização da matéria pela aplicação externa de campos magnéticos é:

Figure img0003
[005] With susceptibility xm and relative magnetic permeability μΓ. The magnetic energy density UM, taking into account the polarization effects of matter by the external application of magnetic fields, is:
Figure img0003

[006] Que pode ser reescrita como:[006] Which can be rewritten as:

[007] Esta equação representa a soma das densidades de energia magnética no vácuo e no interior da matéria. A variação temporal da densidade de energia

Figure img0004
[007] This equation represents the sum of the magnetic energy densities in the vacuum and inside the matter. The temporal variation of energy density
Figure img0004

[008] A relação entre o momento linear pcampos e a

Figure img0005
[008] The relationship between the linear momentum pcampos and the
Figure img0005

[009] Onde c é a velocidade de propagação dos campos ou ondas electromagnéticas, associada com a velocidade da luz. A última equação para o momento linear dos campos electromagnéticos usa a equivalência entre energia e matéria dada inicialmente por Einstein. A conservação total do momento entre campos (Pcampos) e matéria (Pmatéria) requer que:

Figure img0006
[009] Where c is the propagation speed of electromagnetic fields or waves, associated with the speed of light. The last equation for the linear momentum of electromagnetic fields uses the equivalence between energy and matter initially given by Einstein. Full conservation of momentum between fields (Pfields) and matter (Pmatter) requires that:
Figure img0006

[010] Pelas leis de Newton a força é proporcional à variação temporal do momento linear, fornecendo a seguinte equação para a densidade de força:

Figure img0007
[010] According to Newton's laws, force is proportional to the temporal variation of linear momentum, providing the following equation for force density:
Figure img0007

[011] Onde fmatéria é a densidade de força desenvolvida na matéria, Pmatéria é a densidade de momento linear da matéria, Pcampos é a densidade de momento linear dos campos, e Ucampos é a densidade de energia dos campos. Tomamos a aproximação de considerar constante a velocidade da luz. A Equação (8) representa o balanço total entre densidades de força que deverá existir devido à conservação do momento linear total entre a matéria considerada e os campos, isto é:

Figure img0008
[011] Where fmatter is the force density developed in the matter, Pmatter is the linear momentum density of the matter, Pfields is the linear momentum density of the fields, and Ufields is the energy density of the fields. We take the approximation of considering the speed of light constant. Equation (8) represents the total balance between force densities that must exist due to the conservation of the total linear momentum between the matter considered and the fields, that is:
Figure img0008

[012] Para campos magnéticos aplicados em bobinas, usando as Equações (1) e (4), a densidade de momento

Figure img0009
[012] For magnetic fields applied to coils, using Equations (1) and (4), the moment density
Figure img0009

[013] Onde usamos a definição da energia potencial de interacção magnética que é negativa para materiais magnéticos submetidos a campos magnéticos, como mostrado na Equação (1). Este momento negativo significa que o momento linear dos campos magnéticos é dirigido na direcção oposta ao vector campo magnético aplicado, tal como confirmado também pelas observações experimentais. A partir das Equações (8) e (10), a força magnética de deslocamento na matéria se torna:

Figure img0010
[013] Where we use the definition of magnetic interaction potential energy which is negative for magnetic materials subjected to magnetic fields, as shown in Equation (1). This negative moment means that the linear momentum of the magnetic fields is directed in the opposite direction to the applied magnetic field vector, as also confirmed by experimental observations. From Equations (8) and (10), the magnetic displacement force on matter becomes:
Figure img0010

[014] Esta equação é constituída de dois termos, onde o primeiro termo reflecte o uso de bobinas onde o núcleo é o ar ou vácuo com permeabilidade magnética relativa de um, e o segundo termo reflecte o uso de materiais magnéticos com permeabilidade magnética relativa diferente de um no interior da bobina.[014] This equation consists of two terms, where the first term reflects the use of coils where the core is air or vacuum with relative magnetic permeability of one, and the second term reflects the use of magnetic materials with different relative magnetic permeability. of one inside the coil.

[015] A força total FTotal desenvolvida na bobina com núcleo de volume Vnúcleo será directamente proporcional à taxa de pulsos por segundo Ypulso :

Figure img0011
[015] The total force FTotal developed in the coil with volume core Vcore will be directly proportional to the rate of pulses per second Ypulse:
Figure img0011

[016] Onde adicionamos o termo √ εΓμΓ devido à

Figure img0012
[016] Where we add the term √ εΓμΓ due to
Figure img0012

[017] Se um único pulso de corrente assimétrico gera uma força de 1 N, então se aplicarmos uma taxa de 1000 pulsos por segundo, a força total gerada será de 1000 N. Desta forma poderemos gerar forças pequenas ou gigantes usando o mesmo sistema físico com uma bobina ou sistema de bobinas.[017] If a single asymmetric current pulse generates a force of 1 N, then if we apply a rate of 1000 pulses per second, the total force generated will be 1000 N. This way we can generate small or giant forces using the same physical system with a coil or system of coils.

[018] O segundo termo da Equação (12) representa a versão temporal da equação de força de gradiente magnético espacial de Kelvin fKM, dada por:

Figure img0013
[018] The second term of Equation (12) represents the temporal version of the Kelvin spatial magnetic gradient force equation fKM, given by:
Figure img0013

[019] Onde materiais magnéticos são atraídos na direcção do gradiente dos campos magnéticos externos aplicados. Ao usarmos a equação de propagação de campos magnéticos no espaço:

Figure img0014
[019] Where magnetic materials are attracted in the direction of the gradient of the applied external magnetic fields. When using the equation for the propagation of magnetic fields in space:
Figure img0014

[020] E fizermos a raiz quadrada desta última equação, obtemos:

Figure img0015
[020] And if we take the square root of this last equation, we obtain:
Figure img0015

[021] Que nos dá o gradiente espacial do campo magnético em termos da variação temporal do campo e da sua velocidade. Ao substituir a Equação (15) na Equação (13), recuperamos uma versão simplificada da densidade de força de deslocamento magnético fDM , como dado pelo segundo termo da Equação (12):

Figure img0016
[021] Which gives us the spatial gradient of the magnetic field in terms of the temporal variation of the field and its speed. By substituting Equation (15) into Equation (13), we recover a simplified version of the magnetic displacement force density fDM, as given by the second term of Equation (12):
Figure img0016

[022] Esta equação é simplesmente uma variação temporal (nunca antes desenvolvida nestes termos) de uma equação conhecida há muito tempo, onde forças são desenvolvidas em materiais magnéticos devido ao gradiente espacial do campo magnético gerado no nosso caso pela variação temporal de campos magnéticos. Este resultado é mais uma confirmação do momento associado ao campo magnético na direcção oposta ao vector magnético, confirmando a nossa derivação inicial, Equação (12), em termos da conservação de energia dos campos e conservação total da soma dos momentos mecânico e de campo. Usando cálculos simples, é fácil demonstrar que a Equação (12) pode ser reescrita em termos da corrente / que passa numa bobina com indutância L como:

Figure img0017
[022] This equation is simply a temporal variation (never before developed in these terms) of an equation known for a long time, where forces are developed in magnetic materials due to the spatial gradient of the magnetic field generated in our case by the temporal variation of magnetic fields. This result is yet another confirmation of the moment associated with the magnetic field in the opposite direction to the magnetic vector, confirming our initial derivation, Equation (12), in terms of conservation of field energy and total conservation of the sum of mechanical and field moments. Using simple calculations, it is easy to demonstrate that Equation (12) can be rewritten in terms of the current / that passes through a coil with inductance L as:
Figure img0017

[023] Se a derivada de campo magnético ou da corrente inicial e final forem simétricas, então nenhuma força será gerada. As Equações (12) e (17) somente desenvolvem forças direccionais quando as derivadas do campo magnético e da corrente são assimétricas. Estas duas equações são únicas porque são directamente proporcionais a H.∂H/∂t e I∂I/∂t, não necessitando integração temporal como feito para forças de Lorentz e outras que são formuladas inicialmente em estado estacionário.[023] If the derivative of the magnetic field or the initial and final current are symmetric, then no force will be generated. Equations (12) and (17) only develop directional forces when the derivatives of the magnetic field and current are asymmetric. These two equations are unique because they are directly proportional to H.∂H/∂t and I∂I/∂t, not requiring time integration as done for Lorentz forces and others that are initially formulated in a steady state.

[024] Uma grande vantagem da força de deslocamento magnética é que quanto mais curto for o pulso aplicado, mais forte será a força gerada, devido ao facto de que é uma força dependente do tempo onde o gradiente momentâneo do campo magnético propagado no material magnético aumenta com a rapidez do pulso. Desta forma, a propagação de um único pulso de corrente ou de campo magnético longitudinal irá gerar directamente a força dada pelas Equações (12) e (17) .[024] A great advantage of the magnetic displacement force is that the shorter the applied pulse, the stronger the force generated, due to the fact that it is a time-dependent force where the momentary gradient of the magnetic field propagates in the magnetic material increases with the speed of the pulse. In this way, the propagation of a single current pulse or longitudinal magnetic field will directly generate the force given by Equations (12) and (17).

[025] Considerando uma bobina magnética 1 sem núcleo sólido 2 e com peça de suporte 3, inicialmente com momento mecânico e de campo zero, e se aplicarmos uma corrente eléctrica na bobina, então esta irá ganhar um momento electromagnético na direcção oposta ao vector campo magnético H (Figura 1.1)). Se a corrente aplicada aumentar, o campo magnético também aumenta, aumentando o momento linear de campo no processo e gerando um momento linear mecânico oposto ao momento linear de campo aplicado como requerido pela conservação do momento total, de forma que a soma total do momento e sua variação sejam nulas, onde a força mecânica gerada é proporcional à variação temporal do momento de campo magnético enquanto a corrente aumenta (Figura 1.2)). Se a corrente aplicada na bobina 1 agora diminui ou colapsa, então o momento de campo irá desaparecer levando à geração de momento mecânico na mesma direcção do momento de campo em colapso, como requerido pela conservação do momento total (Figura 1.3)). Todas as forças mecânicas geradas serão proporcionais à variação temporal do momento de campo magnético.[025] Considering a magnetic coil 1 without solid core 2 and with support piece 3, initially with mechanical moment and zero field, and if we apply an electric current to the coil, then it will gain an electromagnetic moment in the opposite direction to the field vector magnetic H (Figure 1.1)). If the applied current increases, the magnetic field also increases, increasing the linear field momentum in the process and generating a mechanical linear momentum opposite to the applied linear momentum as required by conservation of total momentum, so that the total sum of the momentum and its variation is zero, where the mechanical force generated is proportional to the temporal variation of the magnetic field moment as the current increases (Figure 1.2)). If the current applied to coil 1 now decreases or collapses, then the field momentum will disappear leading to the generation of mechanical momentum in the same direction as the collapsing field momentum, as required by conservation of total momentum (Figure 1.3)). All mechanical forces generated will be proportional to the temporal variation of the magnetic field moment.

[026] Se agora adicionarmos um núcleo 2 à bobina 1 de material não condutor (de forma a evitar perdas por correntes de indução ou correntes de Eddy a elevadas frequências) feito de material magnético duro, como um imã permanente com vector de magnetização M fixo, alinhado com o campo magnético externo aplicado, então o momento linear magnético e a força gerada serão amplificados devido à permeabilidade magnética relativa do material usado de acordo com as Equações (11), (12) e (17). Também será vantajoso usar materiais magnéticos moles não condutores e não lineares, tal como núcleos ferromagnéticos ou ferrimagnéticos, mas neste caso a sua análise se torna mais complexa devido a mudanças não lineares da permeabilidade magnética relativa do núcleo de acordo com curvas de histerese conhecidas. Neste caso, a variação extra do vector de magnetização também irá contribuir para a força observada, como vimos anteriormente.[026] If we now add a core 2 to coil 1 of non-conductive material (in order to avoid losses due to induction currents or Eddy currents at high frequencies) made of hard magnetic material, such as a permanent magnet with fixed magnetization vector M , aligned with the applied external magnetic field, then the magnetic linear moment and generated force will be amplified due to the relative magnetic permeability of the material used according to Equations (11), (12) and (17). It will also be advantageous to use non-conductive and non-linear soft magnetic materials, such as ferromagnetic or ferrimagnetic cores, but in this case their analysis becomes more complex due to non-linear changes in the relative magnetic permeability of the core according to known hysteresis curves. In this case, the extra variation in the magnetization vector will also contribute to the observed force, as we saw previously.

[027] Pelo uso correcto de pulsos de corrente com derivada assimétrica aplicados na bobina 1, somos capazes de gerar forças direccionais em qualquer uma das duas direcções longitudinais colineares com a bobina 1 e com as linhas de fluxo/campo magnético, cuja magnitude aumenta com a rapidez do pulso aplicado e frequência dos pulsos. A teoria desenvolvida aqui é válida para qualquer tipo de bobina 1, incluindo bobinas simétricas ou assimétricas.[027] By the correct use of current pulses with asymmetric derivative applied to coil 1, we are able to generate directional forces in any of the two longitudinal directions collinear with coil 1 and with the flux lines/magnetic field, whose magnitude increases with the speed of the applied pulse and pulse frequency. The theory developed here is valid for any type of coil 1, including symmetric or asymmetric coils.

[028] Como podemos observar (Figuras 1.2) e 1.3), e Figuras 2.1) e 2.2)) a bobina 1, irá se deslocar na direcção necessária para satisfazer a conservação do momento total do espaço-tempo ao seu redor. Qualquer aceleração gerada por forças mecânicas sentirá forças de inércia, devido ao movimento relativo do espaço-tempo oposto à aceleração do objecto, e onde o momento e variação temporal do momento da massa envolvida e do espaço-tempo deverão se cancelar conforme as Equações (7) e (9) . Como a força no sistema de propulsão desta patente é gerada por interacçãodirecta com o espaço-tempo, onde o momento de campo magnético corresponde também ao momento do espaço-tempo, então as forças geradas serão produzidas sem inércia, isto é, sem resistência do espaço-tempo. O mesmo processo acontece para corpos acelerados por forças gravitacionais que modificam directamente o espaço-tempo, que segundo a teoria da Relatividade de Einstein não sentirão qualquer força de inércia ao serem acelerados por um campo gravitacional.[028] As we can see (Figures 1.2) and 1.3), and Figures 2.1) and 2.2)) coil 1 will move in the direction necessary to satisfy the conservation of the total momentum of the space-time around it. Any acceleration generated by mechanical forces will feel forces of inertia, due to the relative movement of space-time opposite to the acceleration of the object, and where the momentum and temporal variation of the momentum of the involved mass and space-time must cancel each other according to Equations (7 ) and (9). As the force in the propulsion system of this patent is generated by direct interaction with space-time, where the magnetic field moment also corresponds to the space-time moment, then the generated forces will be produced without inertia, that is, without space resistance. -time. The same process happens for bodies accelerated by gravitational forces that directly modify space-time, which according to Einstein's theory of Relativity will not feel any inertial force when accelerated by a gravitational field.

[029] Neste sistema de propulsão, teletransporte será gerado quando I ∂I / ∂t, ou B · ∂B/∂t, ou H · ∂H/∂t, ultrapassarem um determinado valor limite. O fenómeno acontece porque o campo magnético B possui um momento linear dado pela Equação (10), onde a variação do campo magnético e do seu momento linear serão proporcionais ao rotacional da velocidade do espaço-tempo, ou seja proporcionais ao rotacional do campo eléctrico E (∆ X E = -∂B/∂t) . Independentemente da direcção da velocidade do espaço-tempo em relação ao vector campo magnético B, podemos observar que ∂B/∂t representa uma aceleração rotacional do espaço-tempo, que se comporta como um superfluído tal como explicitado na teoria da Relatividade de Einstein. Como é conhecido na dinâmica de fluidos, sob o nome de supercavitação, quando um fluido for acelerado, acima de determinada velocidade limite, então irá ocorrer uma mudança de fase no fluido da fase líquida para a gasosa, por exemplo, diminuindo dramaticamente a densidade do mesmo e por consequência aumentando dramaticamente a velocidade de propagação permitida através dele.[029] In this propulsion system, teleportation will be generated when I ∂I / ∂t, or B · ∂B/∂t, or H · ∂H/∂t, exceed a certain threshold value. The phenomenon occurs because the magnetic field B has a linear momentum given by Equation (10), where the variation of the magnetic field and its linear momentum will be proportional to the rotational speed of space-time, that is, proportional to the rotational speed of the electric field E (∆X E = -∂B/∂t) . Regardless of the direction of the space-time velocity in relation to the magnetic field vector B, we can observe that ∂B/∂t represents a rotational acceleration of space-time, which behaves like a superfluid as explained in Einstein's theory of Relativity. As is known in fluid dynamics, under the name of supercavitation, when a fluid is accelerated above a certain limiting speed, then a phase change will occur in the fluid from the liquid to the gaseous phase, for example, dramatically decreasing the density of the fluid. itself and consequently dramatically increasing the speed of propagation allowed through it.

[030] Desta forma, aplicando um único pulso de magnitude extremamente elevada I ∂I / ∂t, ou B · ∂B/∂t, ou H · ∂H/∂t, acima de um dado valor de transição, será gerado teletransporte na mesma direcção da força de "dobra espacial", Equações (11), (12) e (17), onde a distância percorrida em um único "salto" de teletransporte dependerá da magnitude total do pulso usado. Para a geração de teletransporte e o deslocamento de massas sem inércia é necessária a geração de campos magnéticos distribuídos de forma parcial ou completa ao redor da massa total a ser transportada.[030] In this way, applying a single pulse of extremely high magnitude I ∂I / ∂t, or B · ∂B/∂t, or H · ∂H/∂t, above a given transition value, teleportation will be generated in the same direction as the "space warp" force, Equations (11), (12) and (17), where the distance covered in a single teleportation "jump" will depend on the total magnitude of the pulse used. To generate teleportation and the displacement of masses without inertia, it is necessary to generate magnetic fields distributed partially or completely around the total mass to be transported.

[031] Usando a Equação (2), a Equação (13) também pode ser escrita como:

Figure img0018
[031] Using Equation (2), Equation (13) can also be written as:
Figure img0018

[032] Portanto, quando pulsamos campos magnéticos, a força gerada será proporcional ao gradiente espacial (ou temporal) dos campos magnéticos, mas também proporcional ao gradiente da permeabilidade magnética relativa μΓ do material magnético 2 que constitui o núcleo da bobina 3. Quando a corrente aplicada for constante e o campo magnético simétrico, então a força gerada será dada por:

Figure img0019
[032] Therefore, when we pulse magnetic fields, the force generated will be proportional to the spatial (or temporal) gradient of the magnetic fields, but also proportional to the gradient of the relative magnetic permeability μΓ of the magnetic material 2 that constitutes the core of the coil 3. When the The applied current is constant and the magnetic field is symmetrical, then the force generated will be given by:
Figure img0019

[033] Ou seja, a força será proporcional ao gradiente espacial da permeabilidade magnética relativa μΓ do material magnético usado no núcleo 2 da bobina. Esta é uma outra forma de usar bobinas 3 para propulsão usando a aplicação de correntes e campos magnéticos constantes, oscilantes ou pulsados (Figuras 2.1) e 2.2)), em bobinas 1 simétricas ou assimétricas (cónicas). O núcleo 2 poderá ser de um ou mais materiais, uniformes ou não uniformes individualmente, colocados ou usados de forma que gerem um gradiente da permeabilidade magnética relativa μΓ ao longo do núcleo 2, interno ou externo à bobina 1, ou ao longo do interior da bobina 1, em uma dada direcção. Um exemplo de aplicação poderá ser o uso de um núcleo 2 uniforme colocado no interior da bobina 1 desde a sua extremidade até ao seu centro ou perto dele, ou seja, colocado assimetricamente no interior da bobina 1 mas mecanicamente preso a esta, sendo o restante da bobina 1 o próprio ar ou vácuo. Ou poderemos usar um núcleo 2, em uma única peça, com propriedades magnéticas assimétricas, no interior da bobina 1, entre tantas outras possibilidades.[033] That is, the force will be proportional to the spatial gradient of the relative magnetic permeability μΓ of the magnetic material used in core 2 of the coil. This is another way of using coils 3 for propulsion using the application of constant, oscillating or pulsed currents and magnetic fields (Figures 2.1) and 2.2)), in symmetrical or asymmetrical (conical) coils 1. The core 2 may be made of one or more materials, individually uniform or non-uniform, placed or used in such a way that they generate a gradient of relative magnetic permeability μΓ along the core 2, internal or external to the coil 1, or along the interior of the coil. coil 1, in a given direction. An example of application could be the use of a uniform core 2 placed inside the coil 1 from its end to its center or close to it, that is, placed asymmetrically inside the coil 1 but mechanically attached to it, with the rest being from coil 1 the air or vacuum itself. Or we could use a core 2, in a single piece, with asymmetric magnetic properties, inside coil 1, among many other possibilities.

[034] Embora a nossa aplicação preferencial use correntes e campos magnéticos pulsados assimetricamente com núcleos uniformes, a aplicação de núcleos magnéticos 2 não uniformes poderá aumentar a força gerada se o gradiente da permeabilidade magnética relativa μΓ do material magnético usado gerar uma força na mesma direcção dos pulsos assimétricos aplicados (Figuras 2.1) e 2.2)).[034] Although our preferred application uses asymmetrically pulsed currents and magnetic fields with uniform cores, the application of non-uniform magnetic cores may increase the force generated if the relative magnetic permeability gradient μΓ of the magnetic material used generates a force in the same direction of the applied asymmetric pulses (Figures 2.1) and 2.2)).

[035] A presente invenção será agora descrita em pormenor, sem um carácter limitativo e a titulo exemplificativo, por meio de formas de realização preferidas, representadas nos desenhos anexos, nos quais:[035] The present invention will now be described in detail, without limitation and by way of example, by means of preferred embodiments, represented in the attached drawings, in which:

[036] - A Figura 1 descreve a teoria da força de "dobra espacial" ou força de deslocamento magnética / magnetização que atua nas bobinas, devido à conservação total do momento linear.[036] - Figure 1 describes the theory of the "spatial warp" force or magnetic displacement/magnetization force acting on the coils, due to the total conservation of linear momentum.

[037] - A Figura 2 representa várias formas de aplicação de sistemas de propulsão usando bobinas com núcleos externos e internos lineares e composições destes.[037] - Figure 2 represents various forms of application of propulsion systems using coils with linear external and internal cores and compositions thereof.

[038] - A Figura 3 representa várias formas de aplicação das unidades de propulsão usando grupos de bobinas paralelas.[038] - Figure 3 represents various ways of applying propulsion units using groups of parallel coils.

[039] - A Figura 4 representa várias formas de aplicação das unidades de propulsão usando grupos de bobinas formando um ângulo entre si.[039] - Figure 4 represents various ways of applying propulsion units using groups of coils forming an angle with each other.

[040] - A Figura 5 representa várias formas de aplicação das unidades de propulsão usando bobinas com núcleos externos ovais e núcleos internos lineares.[040] - Figure 5 represents various forms of application of propulsion units using coils with oval outer cores and linear inner cores.

[041] - A Figura 6 representa várias formas de aplicação das unidades de propulsão em estruturas com diferentes geometrias.[041] - Figure 6 represents various ways of applying propulsion units in structures with different geometries.

Descrição da concretização preferidaDescription of the preferred embodiment

[042] Fazendo referência às figuras, vai ser agora descrita a concretização preferida do invento. Nas figuras em anexo, números iguais correspondem a componentes equivalentes nas diferentes configurações.[042] Referring to the figures, the preferred embodiment of the invention will now be described. In the attached figures, equal numbers correspond to equivalent components in different configurations.

[043] Cada uma das configurações que vamos descrever resulta de um desenvolvimento natural da anterior, usando os mesmos princípios físicos para gerar as forças de propulsão descritas anteriormente, sendo variações naturais e diferentes que se completam e complementam. Esta patente considera configurações que usam bobinas isoladas ou em grupo, com núcleos 2 internos e/ou externos, que podem ser colocadas em qualquer disposição.[043] Each of the configurations that we will describe results from a natural development of the previous one, using the same physical principles to generate the propulsion forces described previously, being natural and different variations that complete and complement each other. This patent considers configurations that use isolated or group coils, with internal and/or external cores, which can be placed in any arrangement.

[044] A nossa configuração favorita é constituída por uma bobina 1 com núcleo interno 2 e peça de suporte 3 da bobina. O núcleo interno 2 da bobina 1 poderá ser puro e uniforme, ou ser uma mistura simétrica ou assimétrica de um ou mais materiais magnéticos e/ou dieléctricos diferentes, o qual, poderá ser constituído pelo próprio ar ou vácuo (Figuras 1.1) a 1.3)), ou por qualquer material magnético (Figuras 2.1) a 2.3)) com permeabilidade magnética relativa positiva ou negativa, linear ou não linear, como imãs permanentes, ou núcleos ferromagnéticos ou ferrimagnéticos condutores ou não condutores, ou ferrofluídos, entre outras possibilidades, isto é, qualquer combinação de materiais magnéticos no estado sólido, e/ou líquido, e/ou gasoso, que podem ser condutores ou não condutores, e com qualquer tipo de partícula ou nano-partícula em suspensão, condutora, não condutora, semi-condutora, magnética ou qualquer outra.[044] Our favorite configuration consists of a coil 1 with inner core 2 and coil support piece 3. The inner core 2 of the coil 1 may be pure and uniform, or be a symmetric or asymmetric mixture of one or more different magnetic and/or dielectric materials, which may be constituted by air or vacuum itself (Figures 1.1) to 1.3) ), or by any magnetic material (Figures 2.1) to 2.3)) with positive or negative relative magnetic permeability, linear or non-linear, such as permanent magnets, or conductive or non-conductive ferromagnetic or ferrimagnetic cores, or ferrofluids, among other possibilities, that is, is, any combination of magnetic materials in the solid, and/or liquid, and/or gaseous state, which can be conductive or non-conductive, and with any type of particle or nano-particle in suspension, conductive, non-conductive, semi-conductor , magnetic or any other.

[045] Pelas Equações (12) e (17) podemos observar que o valor da constante dieléctrica relativa do material que compõe o núcleo 2 afecta a força gerada, pelo que será vantajoso usar também um núcleo 2 de qualquer material dieléctrico que pode ser constituído por qualquer material sólido, líquido ou gasoso, podendo ter uma permissividade positiva ou negativa, ser linear ou não linear, o que irá influenciar a direcção da força gerada e sua magnitude, ou mesmo ser o próprio vácuo ou um gás a baixa ou alta pressão. Este dieléctrico pode ser puro ou ser uma mistura simétrica ou assimétrica de vários dieléctricos diferentes e poderá conter de forma opcional embebido no seu interior qualquer número de partículas pequenas condutoras, ou semicondutoras, ou não condutoras de permissividade ou permeabilidade positiva ou negativa, linear ou não linear, como por exemplo pó ou tinta metálica, ou magnética, ou semicondutora.[045] From Equations (12) and (17) we can observe that the value of the relative dielectric constant of the material that makes up core 2 affects the force generated, so it will be advantageous to also use a core 2 of any dielectric material that can be constituted by any solid, liquid or gaseous material, which may have a positive or negative permittivity, be linear or non-linear, which will influence the direction of the force generated and its magnitude, or even be the vacuum itself or a gas at low or high pressure . This dielectric may be pure or a symmetric or asymmetric mixture of several different dielectrics and may optionally contain embedded within it any number of small conductive, semiconductor, or non-conductive particles of positive or negative permittivity or permeability, linear or not. linear, such as metallic powder or paint, or magnetic, or semiconductor.

[046] A peça de suporte 3 da bobina 1 serve o propósito de fornecer estrutura mecânica à bobina 1, e poderá ser constituída por qualquer material, incluindo por exemplo, materiais não condutores dieléctricos ou materiais condutores não magnéticos. A peça 3 pode manter o núcleo 2 da bobina aberto (Figuras 1.1) até 1.3)) ou pelo contrário a peça 3 poderá conter e fechar completamente o núcleo 2 da bobina 1 (Figuras 2.1) e 2.2)). O núcleo 2 poderá desempenhar também funções relacionadas à peça 3.[046] The support part 3 of the coil 1 serves the purpose of providing mechanical structure to the coil 1, and may be made of any material, including, for example, dielectric non-conductive materials or non-magnetic conductive materials. Part 3 can keep coil core 2 open (Figures 1.1) to 1.3)) or on the contrary, part 3 can contain and completely close coil 1 core 2 (Figures 2.1) and 2.2)). Core 2 may also perform functions related to part 3.

[047] A bobina 1 e respectivo núcleo 2 poderão assumir qualquer geometria e forma tridimensional com qualquer secção transversal, incluindo secções transversais circulares, elipsoidais, quadradas, triangulares ou qualquer outra, ocas ou sólidas. A bobina 1 poderá ser longa e comprida com o mesmo comprimento do núcleo 2 como nas Figuras 1.1) até 2.3), onde a interrupção da bobina 1 em algumas destas figuras serve somente o propósito da correta visualização do núcleo interno 2 da bobina. Ou a bobina 1 poderá ter tamanho diferente do núcleo 2, o qual poderá ser maior ou menor que a bobina 1.[047] The coil 1 and its core 2 may assume any geometry and three-dimensional shape with any cross-section, including circular, ellipsoidal, square, triangular or any other cross-sections, hollow or solid. Coil 1 may be long and long with the same length as core 2 as in Figures 1.1) to 2.3), where the interruption of coil 1 in some of these figures only serves the purpose of correctly visualizing the internal core 2 of the coil. Or coil 1 may be a different size than core 2, which may be larger or smaller than coil 1.

[048] Também poderemos usar uma, duas ou mais bobinas 1 (Figura 2.4)) ao redor de um único núcleo 2, o qual, liga as bobinas 1 umas às outras de forma directa. O núcleo 2, interno ou externo, poderá assumir qualquer forma tridimensional sólida ou oca como por exemplo um cilindro (oco ou não) entre as duas bobinas (Figura 2.4)). As bobinas 1 poderão estar ao redor do núcleo 2 externo que as conecta entre si, nas extremidades (Figura 2.4)) ou em qualquer outra posição, ou as bobinas 1 poderão ter o seu próprio núcleo 2 independente e separado, sendo colocadas nas extremidades do núcleo 2 externo (Figura 2.5)). Esta configuração permite gerar forças nos dois sentidos opostos ao longo do eixo longitudinal do núcleo 2.[048] We can also use one, two or more coils 1 (Figure 2.4)) around a single core 2, which connects the coils 1 to each other directly. Core 2, internal or external, may assume any solid or hollow three-dimensional shape, such as a cylinder (hollow or not) between the two coils (Figure 2.4)). The coils 1 may be around the external core 2 that connects them together, at the ends (Figure 2.4)) or in any other position, or the coils 1 may have their own independent and separate core 2, being placed at the ends of the outer core 2 (Figure 2.5)). This configuration allows forces to be generated in two opposite directions along the longitudinal axis of core 2.

[049] De forma a gerar forças em várias direcções diferentes usando esta abordagem, podemos usar um núcleo 2 externo em forma de cruz (direcção vertical e horizontal perpendiculares entre si) com uma ou mais bobinas 1 em cada extremidade, ou um núcleo 2 externo em forma de estrela com seis pontas ou extremidades, e uma ou mais bobinas 1 em cada extremidade (Figura 2.6)). Onde o núcleo 2 externo poderá ter qualquer número de extremidades radiais, sempre com uma ou mais bobinas 1 em cada extremidade, ou em qualquer outra posição ao redor do núcleo 2. Desta forma, ao escolher qual bobina 1 ou par de bobinas 1 for accionada electricamente, poderemos facilmente escolher a direcção vectorial da força gerada. Todas as bobinas 1 poderão ser lineares e simétricas como foi visto até agora, ou podem também ser assimétricas ou cónicas (Figura 2.7)).[049] In order to generate forces in several different directions using this approach, we can use an external cross-shaped core 2 (vertical and horizontal direction perpendicular to each other) with one or more coils 1 at each end, or an external core 2 star-shaped with six points or ends, and one or more coils 1 at each end (Figure 2.6)). Where the external core 2 may have any number of radial ends, always with one or more coils 1 at each end, or in any other position around the core 2. In this way, when choosing which coil 1 or pair of coils 1 is activated electrically, we can easily choose the vector direction of the generated force. All coils 1 may be linear and symmetrical as seen so far, or they may also be asymmetrical or conical (Figure 2.7)).

[050] Poderemos também usar bobinas 1 próximas e dispostas paralelamente entre si, de forma a gerar um forte campo magnético exterior, num grande volume externo, em ambas as extremidades das bobinas 1 (Figura 3.1)). Estas bobinas podem ser organizadas entre si em qualquer configuração geométrica, incluindo uma configuração circular ou hexagonal com ou sem bobinas no seu interior (Figura 3.2)), ou configurações quadradas, elipsoidais ou qualquer outra.[050] We can also use coils 1 close together and arranged parallel to each other, in order to generate a strong external magnetic field, in a large external volume, at both ends of the coils 1 (Figure 3.1)). These coils can be arranged together in any geometric configuration, including a circular or hexagonal configuration with or without coils inside (Figure 3.2)), or square, ellipsoidal or any other configurations.

[051] As bobinas 1 podem ser envolvidase protegidas, individualmente em uma das suas extremidades, ou em uma ou mais faces de grupos de bobinas 1, de forma parcial e assimétrica (Figura 3.3)) por qualquer mistura de material dieléctrico, e/ou condutor, e/ou magnético 4, com o propósito de gerar forças adicionais ou conter no espaço uma parte assimétrica dos campos electromagnéticos gerados pelas bobinas 1. Eventualmente, este material 4 poderá envolver de forma completa e simétrica a bobina 1 ou grupos de bobinas 1 usados.[051] The coils 1 can be surrounded and protected, individually at one of their ends, or on one or more faces of groups of coils 1, in a partial and asymmetrical way (Figure 3.3)) by any mixture of dielectric material, and/or conductive, and/or magnetic 4, with the purpose of generating additional forces or containing in space an asymmetric part of the electromagnetic fields generated by the coils 1. Eventually, this material 4 may completely and symmetrically surround the coil 1 or groups of coils 1 used.

[052] Vamos agora considerar o uso de grupos de bobinas em configurações geométricas específicas entre si e com performance melhorada devido a efeitos de proximidade entre bobinas coma geração de campos magnéticos de grande volume no espaço exterior às bobinas. Consideremos uma configuração usando duas bobinas 1 semelhantes, cada uma usando ou não um núcleo 2 interno, dispostas entre si num ângulo tal que aproxime uma das suas extremidades e afaste ao mesmo tempo a extremidade oposta, ambas excitadas electricamente de forma a gerar um campo magnético H interno e externo na mesma direcção vectorial. Esta configuração (Figura 4.1)) irá gerar um campo magnético H externo às bobinas 1 de grande volume no espaço ao redor das mesmas com direcção equivalente à soma vectorial do campo magnético H externo às duas bobinas 1. Esta configuração será mais eficiente do que usar somente bobinas 1 isoladas, porque além de gerarem fortes campos magnéticos internos à própria bobina, geram adicionalmente fortes campos magnéticos direccionais num grande volume externo às bobinas 1, localizado onde os campos magnéticos das duas bobinas 1 se repelem mutuamente com mais intensidade, ou seja, na zona externa às duas extremidades mais próximas das bobinas 1.[052] Let us now consider the use of groups of coils in specific geometric configurations with each other and with improved performance due to proximity effects between coils with the generation of large volume magnetic fields in the space outside the coils. Let us consider a configuration using two similar coils 1, each one using or not an internal core 2, arranged to each other at an angle such that one of their ends approaches and the opposite end moves away at the same time, both electrically excited in order to generate a magnetic field. Internal and external H in the same vectorial direction. This configuration (Figure 4.1)) will generate a magnetic field H external to the coils 1 of large volume in the space around them with a direction equivalent to the vector sum of the magnetic field H external to the two coils 1. This configuration will be more efficient than using only isolated coils 1, because in addition to generating strong magnetic fields internal to the coil itself, they additionally generate strong directional magnetic fields in a large volume external to the coils 1, located where the magnetic fields of the two coils 1 repel each other with greater intensity, that is, in the area outside the two ends closest to coils 1.

[053] Podemos usar qualquer número de bobinas 1 em proximidade entre si, formando qualquer geometria global e dispostas num ângulo colocando uma das suas extremidades mais próximas (Figuras 4.1) até 4.4)). Podemos colocar, por exemplo, três bobinas 1 em proximidade com uma bobina 1 central horizontal e as outras duas bobinas 1 externas num ângulo menor que 90° com a bobina 1 central (Figura 4.2)). No caso limite, as bobinas 1 externas podem assumir um ângulo de 90° com a bobina 1 central (Figura 4.3)), e podemos usar qualquer número de bobinas 1 em proximidade lateral e mútua repulsão magnética, ao longo de uma secção hemisférica ou de metade de uma esfera, com secção bidimensional em forma de "C" ou "U" por exemplo (Figura 4.4)).[053] We can use any number of coils 1 in close proximity to each other, forming any global geometry and arranged at an angle placing one of their ends closest (Figures 4.1) to 4.4)). We can place, for example, three coils 1 in close proximity to a horizontal central coil 1 and the other two external coils 1 at an angle less than 90° with the central coil 1 (Figure 4.2)). In the limiting case, the outer coils 1 can assume a 90° angle with the central coil 1 (Figure 4.3)), and we can use any number of coils 1 in lateral proximity and mutual magnetic repulsion, along a hemispherical section or half of a sphere, with a two-dimensional section in the shape of a "C" or "U", for example (Figure 4.4)).

[054] Outras variações incluem várias disposições geométricas usando três (Figura 4.5)), quatro (Figura 4.6)), seis (Figura 4.7)) ou mais bobinas 1, com as respectivas extremidades em proximidade lateral entre si, formando vários padrões geométricos como por exemplo padrões triangulares (Figura 4.5)), quadrangulares (Figura 4.6)), hexagonais (Figura 4.7)), ou qualquer outro padrão geométrico, dependente do número total de bobinas 1 usado.[054] Other variations include various geometric arrangements using three (Figure 4.5)), four (Figure 4.6)), six (Figure 4.7)) or more coils 1, with the respective ends in lateral proximity to each other, forming various geometric patterns such as for example triangular (Figure 4.5)), quadrangular (Figure 4.6)), hexagonal (Figure 4.7)) patterns, or any other geometric pattern, depending on the total number of coils 1 used.

[055] Enquanto nas configurações apresentadas nas Figuras 4.1) até 4.4), todas as bobinas 1 usadas são excitadas electricamente preferencialmente ao mesmo tempo, nas configurações apresentadas nas Figuras 4.5) até 4.7), se aplica preferencialmente uma excitação isolada ou dual, em par, em duas das bobinas 1 consideradas, de forma a gerar forças de propulsão direccionais ao longo das duas direcções longitudinais ao longo do campo magnético H interno e externo gerados, permitindo escolher e variar a direcção vectorial da força gerada usando um único sistema ou grupo de bobinas 1 em proximidade. Usando três bobinas 1 (Figura 4.5)), teremos três direcções de força disponíveis para escolha, enquanto se usarmos quatro bobinas (Figura 4.6)) teremos quatro direcções vectoriais de força disponíveis, e com seis bobinas (Figura 4.7)) temos correspondentemente também seis direcções vectoriais diferentes para as forças geradas, consoante as bobinas 1 ou pares de bobinas 1 excitados electricamente. Note-se que em várias destas configurações poderemos excitar electricamente de forma simultânea, pares geometricamente opostos de bobinas 1 de forma a gerar uma força total de maior magnitude em dada direcção.[055] While in the configurations shown in Figures 4.1) to 4.4), all coils 1 used are preferably electrically excited at the same time, in the configurations shown in Figures 4.5) to 4.7), an isolated or dual excitation is preferably applied, in pair , in two of the coils 1 considered, in order to generate directional propulsion forces along the two longitudinal directions along the generated internal and external magnetic field H, allowing to choose and vary the vectorial direction of the generated force using a single system or group of 1 coils in proximity. Using three coils 1 (Figure 4.5)), we will have three force directions available to choose from, while if we use four coils (Figure 4.6)) we will have four force vector directions available, and with six coils (Figure 4.7)) we correspondingly also have six different vector directions for the generated forces, depending on the electrically excited coils 1 or pairs of coils 1. Note that in several of these configurations we can simultaneously electrically excite geometrically opposite pairs of coils 1 in order to generate a total force of greater magnitude in a given direction.

[056] As formas geométricas apresentadas nas Figuras 4.1) até 4.7) para as distribuições e organizações geométricas das várias bobinas 1 entre si podem representar simplesmente secções bidimensionais planares ou geometrias com estrutura tridimensional complexa, incluindo inúmeras variações possíveis. Isto é, a forma triangular poderá ser planar ou piramidal tridimensional; a forma quadrangular poderá ser planar ou um quadrado tridimensional com seis superfícies abertas perpendiculares opostas, sendo as bobinas 1 dispostas ao longo das arestas deste quadrado 3D; a forma hexagonal poderá ser planar ou uma estrutura tridimensional complexa, com as bobinas 1 organizadas ao longo das arestas de estruturas geodésicas do tipo criado por Buckminster Fuller semelhantes à estrutura (completa, metade, ou qualquer secção) do carbono 60, por exemplo, entre tantas outras possibilidades e geometrias disponíveis.[056] The geometric shapes presented in Figures 4.1) to 4.7) for the distributions and geometric organizations of the various coils 1 among themselves can simply represent planar two-dimensional sections or geometries with a complex three-dimensional structure, including countless possible variations. That is, the triangular shape may be planar or three-dimensional pyramid; the quadrangular shape may be planar or a three-dimensional square with six opposing perpendicular open surfaces, with the coils 1 arranged along the edges of this 3D square; the hexagonal shape may be planar or a complex three-dimensional structure, with the coils 1 arranged along the edges of geodesic structures of the type created by Buckminster Fuller similar to the structure (full, half, or any section) of carbon 60, for example, between so many other possibilities and geometries available.

[057] Uma última possibilidade de organização geométrica inclui o uso de três, quatro, cinco, seis ou qualquer número de bobinas 1 dispostas simetricamente entre si num plano bidimensional, todas orientadas para o mesmo centro geométrico, em cruz por exemplo, num padrão simétrico ou assimétrico, com o campo magnético em oposição de todas as bobinas 1 para o centro geométrico, e dispondo uma quinta bobina 1, ou mais do que uma bobina (1), perpendicular a esse plano geométrico e no centro do mesmo, colocada com o seu campo magnético em repulsão com as restantes bobinas 1. Esta configuração (Figura 4.8)) gera um feixe magnético amplificado, em frente à única bobina 1 perpendicular ao plano central das outras bobinas 1, a qual não possui outra bobina 1 em oposição, e foi objecto de uma patente de Boyd Bushman (US 5.929.732). Nas reivindicações desta patente, Boyd menciona unicamente uma excitação sinusoidal das bobinas ao redor dos imãs, o que não é suficiente para gerar forças de propulsão de acordo com o nosso modelo. Mas se aplicarmos correntes pulsadas com derivada de corrente assimétrica, de acordo com as Equações (11), (12) ou (17), a uma ou mais das bobinas 1 ao redor dos imãs, então este conjunto poderá sim desenvolver forças de propulsão ao longo do feixe de campo magnético emitido externamente em volume, consoante a bobina 1 central sem oposição ou uma ou mais das bobinas 1 laterais (em oposição) é actuada, como discutido em relação à Figura 1, permitindo assim controlar vectorialmente a direcção da força gerada consoante a bobina ou bobinas 1 que são atuadas electricamente.[057] A final possibility of geometric organization includes the use of three, four, five, six or any number of coils 1 arranged symmetrically with each other in a two-dimensional plane, all oriented towards the same geometric center, in a cross for example, in a symmetrical pattern or asymmetrical, with the magnetic field in opposition from all coils 1 to the geometric center, and having a fifth coil 1, or more than one coil (1), perpendicular to that geometric plane and in the center thereof, placed with the its magnetic field in repulsion with the remaining coils 1. This configuration (Figure 4.8)) generates an amplified magnetic beam, in front of the single coil 1 perpendicular to the central plane of the other coils 1, which does not have another coil 1 in opposition, and It was the subject of a patent by Boyd Bushman (US 5,929,732). In the claims of this patent, Boyd only mentions a sinusoidal excitation of the coils around the magnets, which is not sufficient to generate propulsion forces according to our model. But if we apply pulsed currents with an asymmetric current derivative, according to Equations (11), (12) or (17), to one or more of the coils 1 around the magnets, then this assembly can develop propulsive forces at the same time. along the externally emitted magnetic field beam in volume, depending on whether the unopposed central coil 1 or one or more of the lateral (opposed) coils 1 is actuated, as discussed in relation to Figure 1, thus allowing vectorial control of the direction of the force generated depending on the coil or coils 1 that are electrically actuated.

[058] Todas as configurações mostradas nas Figuras 1 até 4 representam unidades de propulsão 5, as quais podem ser envolvidas e protegidas, individualmente em uma das extremidades da bobina 1, ou em uma ou mais faces de grupos de bobinas 1, de forma parcial e assimétrica (Figuras 4.9) e 4.10)) por qualquer mistura de material dieléctrico, e/ou condutor, e/ou magnético 4, com o propósito de conter no espaço uma parte assimétrica dos campos electromagnéticos gerados pelas unidades de propulsão 5. Eventualmente, este material 4 poderá envolver de forma completa e simétrica a bobina 1 ou grupos de bobinas 1 usados. Este processo evita a emissão electromagnética que possa prejudicar o funcionamento de equipamento eléctrico próximo, ou evita a exposição a esses campos de pessoas ou material biológico próximos às unidades de propulsão 5, mas poderá ser usado principalmente para absorver ou atenuar os campos magnéticos gerados pelas unidades de propulsão 5, numa dada direcção, e permitindo a livre emissão destes campos em volume para o exterior na zona da unidade de propulsão 5 sem este material (Figuras 4.9) e 4.10)), permitindo gerar forças direccionais.[058] All configurations shown in Figures 1 to 4 represent propulsion units 5, which can be wrapped and protected, individually at one end of the coil 1, or at one or more faces of groups of coils 1, partially and asymmetric (Figures 4.9) and 4.10)) by any mixture of dielectric, and/or conductive, and/or magnetic material 4, with the purpose of containing in space an asymmetric part of the electromagnetic fields generated by the propulsion units 5. Eventually, this material 4 may completely and symmetrically surround the coil 1 or groups of coils 1 used. This process prevents electromagnetic emission that could impair the operation of nearby electrical equipment, or avoids exposure to such fields of people or biological material near the propulsion units 5, but may be used mainly to absorb or attenuate the magnetic fields generated by the units. propulsion unit 5, in a given direction, and allowing the free emission of these fields in volume to the outside in the area of the propulsion unit 5 without this material (Figures 4.9) and 4.10)), allowing the generation of directional forces.

[059] O núcleo 2 também poderá ser externo, em relação à bobina 1, com formas diferentes das configurações lineares e radiais usadas nas Figuras 2.4) a 2.6), podendo assumir qualquer forma tridimensional que possa conter um volume aberto no seu interior (capaz de transportar pessoas ou carga internamente, por exemplo), como uma forma oval oca por exemplo (Figuras 5.1) até 5.5)). Ao usar duas bobinas 1, ou grupos de bobinas 1, em posições geométricas opostas, conetadas entre si por um núcleo 2 externo oval, será possível gerar um campo magnético de grande dimensão e volume ao longo de todo o núcleo 2 numa direcção horizontal (Figura 5.1)) ou vertical (Figura 5.2)) para propósitos de propulsão como discutido em relação à Figura 1. Ao usarmos bobinas 1, ou grupos de bobinas 1, ou pares de bobinas 1 em qualquer número e relação geométrica conseguimos gerar forças de propulsão ao escolher quais as bobinas ou pares de bobinas 1 que são ativados para gerar campos magnéticos e forças de propulsão direccionais (Figuras 5.3) e 5.4)), onde as bobinas 1 podem ser contidas, ou envolvidas pelo núcleo 2 (Figuras 5.1) até 5.3)) ou pelo contrário podem ser colocadas no exterior do núcleo 2 (Figura 5.4)).[059] Core 2 may also be external, in relation to coil 1, with shapes different from the linear and radial configurations used in Figures 2.4) to 2.6), and may assume any three-dimensional shape that may contain an open volume inside (capable of to transport people or cargo internally, for example), such as a hollow oval shape for example (Figures 5.1) to 5.5)). By using two coils 1, or groups of coils 1, in opposite geometric positions, connected to each other by an oval external core 2, it will be possible to generate a magnetic field of large size and volume along the entire core 2 in a horizontal direction (Figure 5.1)) or vertical (Figure 5.2)) for propulsion purposes as discussed in relation to Figure 1. By using coils 1, or groups of coils 1, or pairs of coils 1 in any number and geometric relationship we can generate propulsion forces at choose which coils or pairs of coils 1 are activated to generate magnetic fields and directional propulsion forces (Figures 5.3) and 5.4)), where coils 1 can be contained, or surrounded by core 2 (Figures 5.1) through 5.3) ) or on the contrary they can be placed outside core 2 (Figure 5.4)).

[060] Estas bobinas 1 podem ser pequenas como representado, ou poderão ser longas e compridas, onde um ou mais pares opostos de bobinas 1 poderão ser substituídos por uma única bobina 1 longa (Figura 5.5)). As várias bobinas 1 interligadas entre si por um núcleo 2 externo, de maior dimensão que a própria bobina 1 (Figuras 5.1) até 5.5)), podem cada uma possuir um núcleo 2 interno à própria bobina que poderá ser sólido, líquido, gasoso ou mesmo vácuo como discutido anteriormente.[060] These coils 1 may be small as shown, or they may be long and long, where one or more opposing pairs of coils 1 may be replaced by a single long coil 1 (Figure 5.5)). The various coils 1 interconnected by an external core 2, larger than the coil 1 itself (Figures 5.1) to 5.5)), may each have a core 2 internal to the coil itself, which may be solid, liquid, gaseous or same vacuum as discussed previously.

[061] Todas as configurações mostradas nas Figuras 1 até 5 representam unidades de propulsão 5, que podem ser independentes ou pelo contrário estarem ligadas entre si em qualquer distribuição ou grelha (Figuras 6.1) até 6.4)). Também podemos usar em todas as unidades de propulsão 5 qualquer fonte de alimentação de alta ou baixa corrente ou corrente constante, ou oscilante, ou pulsada, ou qualquer outra, incluindo pulsos assimétricos, ou com derivada de corrente assimétrica. Exemplos de fontes de alimentação não limitativos incluem geradores de Marx, geradores indutivos de pulsos de corrente, geradores de microondas com pulsos de corrente assimétricos, entre tantas outras opções.[061] All configurations shown in Figures 1 to 5 represent propulsion units 5, which can be independent or on the contrary be connected to each other in any distribution or grid (Figures 6.1) to 6.4)). We can also use in all propulsion units 5 any power supply of high or low current or constant current, or oscillating, or pulsed, or any other, including asymmetric pulses, or with an asymmetric current derivative. Examples of non-limiting power supplies include Marx generators, inductive current pulse generators, microwave generators with asymmetric current pulses, among many other options.

[062] O material condutor da bobina 1 poderá ser qualquer tipo de condutor, incluindo também qualquer tipo de supercondutor. Bobinas 1, pessoas, carga ou qualquer outro objecto poderão ser envolvidos e protegidos, individualmente ou em grupo, parcialmente ou de forma completa, por qualquer mistura de material dieléctrico, e/ou condutor, e/ou magnético 4, tal como ocorre naturalmente pelo uso de núcleos 2 externos ovais (Figura 5.5)), com o propósito de conter no espaço os campos electromagnéticos gerados pelas bobinas 1, de forma a evitar emissão electromagnética que possa prejudicar o funcionamento de equipamento eléctrico próximo, assim como evitar a exposição a esses campos de pessoas ou material biológico próximos às bobinas 1.[062] The conductive material of coil 1 may be any type of conductor, including any type of superconductor. Coils 1, people, load or any other object may be surrounded and protected, individually or in groups, partially or completely, by any mixture of dielectric, and/or conductive, and/or magnetic material 4, as occurs naturally by the use of oval external cores 2 (Figure 5.5)), with the purpose of containing the electromagnetic fields generated by the coils 1 in space, in order to avoid electromagnetic emission that could harm the operation of nearby electrical equipment, as well as avoiding exposure to these fields of people or biological material near coils 1.

[063] Este processo evita a emissão electromagnética que possa prejudicar o funcionamento de equipamento eléctrico próximo, ou evita a exposição a esses campos de pessoas ou material biológico próximos às unidades de propulsão 5, mas poderá ser usado principalmente para gerar forças adicionais ou para absorver ou atenuar os campos magnéticos gerados pelas unidades de propulsão 5, numa dada direcção, e permitindo a livre emissão destes campos em volume para o exterior na zona da unidade de propulsão 5 sem este material (Figuras 3.3) e 4.9), 4.10)).[063] This process avoids electromagnetic emission that could harm the operation of nearby electrical equipment, or avoids exposure to these fields of people or biological material close to the propulsion units 5, but it could be used mainly to generate additional forces or to absorb or attenuate the magnetic fields generated by the propulsion units 5, in a given direction, and allowing the free emission of these fields in volume to the outside in the area of the propulsion unit 5 without this material (Figures 3.3) and 4.9), 4.10)).

[064] Um campo de força protector poderá ser gerado pelas unidades de propulsão 5 ao redor de uma massa 6, em movimento ou parada, pelos campos magnéticos externos presentes em volume ao redor da massa 6, onde qualquer objecto que se aproxime da massa 6 será fortemente repelido, com força total dada pela Equação (12) onde Vn úcieo será neste caso o volume do objecto externo considerado. Qualquer pequena assimetria nos campos de força permitirá o movimento da massa 6 numa dada direcção com plena protecção pelos campos de força gerados. Possíveis aplicações dos campos de força gerados desta forma são inúmeras e incluem o deslocamento de naves no espaço, na atmosfera ou na água, de forma completamente protegida e livre de colisões com pequenas ou grandes massas. Como exemplo de aplicação dos campos de força gerados, temos a repulsão, atracção ou desvio de lixo espacial ou de asteróides. Outra aplicação será a extinção de fogos florestais ou qualquer tipo de fogos simplesmente usando as forças de repulsão geradas pelos campos de força pela aproximação de uma nave aérea que use um sistema de propulsão como o relatado nesta patente, que gera campos de força à distância e com grande volume.[064] A protective force field may be generated by the propulsion units 5 around a moving or stationary mass 6, by the external magnetic fields present in volume around the mass 6, where any object that approaches the mass 6 will be strongly repelled, with total force given by Equation (12) where Vn úcieo will in this case be the volume of the external object considered. Any small asymmetry in the force fields will allow the movement of mass 6 in a given direction with full protection by the generated force fields. Possible applications of the force fields generated in this way are numerous and include the movement of ships in space, in the atmosphere or in water, in a completely protected manner and free from collisions with small or large masses. As an example of the application of the generated force fields, we have the repulsion, attraction or deflection of space debris or asteroids. Another application will be the extinguishing of forest fires or any type of fire simply using the repulsion forces generated by the force fields by the approach of an aerial ship that uses a propulsion system like the one reported in this patent, which generates force fields at a distance and with large volume.

[065] De forma a ilustrar algumas aplicações preferenciais e não limitadoras das unidades de propulsão 5 discutidas anteriormente ilustramos agora alguns conceitos na Figura 6. Podemos usar uma distribuição uniforme de unidades de propulsão 5 à volta da periferia de uma massa 6, de forma a controlar a direcção horizontal ou vertical das forças de propulsão (Figuras 6.1) até 6.4)). Nestes casos, poderemos por exemplo usar várias unidades de propulsão 5 distribuídas em padrões triangulares (Figura 6.1)), ou hexagonais (Figura 6.2)), ou circulares (Figura 6.1) e 6.2)) ao longo das superfícies superiores, ou inferiores ou laterais. Qualquer padrão uniforme ou não uniforme na distribuição das unidades de propulsão 5 poderá ser usado. Em vez de usar algumas unidades de propulsão em pontos específicos da massa ou nave 6 que queremos locomover, poderemos fazer com que toda a nave ou massa 6 seja uma unidade de propulsão gigantesca (Figura 5 e Figuras 6.3) e 6.4)), usando qualquer uma das unidades de propulsão 5 mostradas.[065] In order to illustrate some preferred and non-limiting applications of the propulsion units 5 discussed previously, we now illustrate some concepts in Figure 6. We can use a uniform distribution of propulsion units 5 around the periphery of a mass 6, in order to control the horizontal or vertical direction of the propulsion forces (Figures 6.1) to 6.4)). In these cases, we may for example use several propulsion units 5 distributed in triangular (Figure 6.1)), or hexagonal (Figure 6.2)), or circular (Figure 6.1) and 6.2) patterns along the upper, lower or lateral surfaces. . Any uniform or non-uniform pattern in the distribution of propulsion units 5 may be used. Instead of using some propulsion units at specific points of the mass or ship 6 that we want to move, we can make the entire ship or mass 6 a gigantic propulsion unit (Figure 5 and Figures 6.3) and 6.4)), using any one of the propulsion units 5 shown.

[066] Como ilustrado, qualquer forma desejada para a nave ou massa 6 poderá ser usada (Figura 6). O único factor importante é o uso de uma ou mais unidades de propulsão 5 de forma a controlar a direcção de propulsão, as quais podem estar na periferia da massa 6 ou imersas em qualquer posição no interior desta. Outras variações a considerar serão partes independentes verticais, diagonais ou horizontais da nave ou massa 6 que podem conter unidades de propulsão 5 e ser móveis e inclináveis em qualquer direcção. Todas as variações discutidas podem ser aplicadas a motas, carros, skates voadores com controlo automático de altura, submarinos, aviões, naves, drones, plataformas voadoras em qualquer ambiente, transporte pessoal tipo "Jet Pack" nas costas ou motas e carros voadores, entre muitas outras possibilidades de aplicação relacionadas e não mencionadas, incluindo todas as aplicações anteriores referentes à aplicação dos campos de força, propulsão sem inércia e teletransporte.[066] As illustrated, any desired shape for the ship or mass 6 can be used (Figure 6). The only important factor is the use of one or more propulsion units 5 in order to control the direction of propulsion, which can be on the periphery of the mass 6 or immersed in any position within it. Other variations to consider will be independent vertical, diagonal or horizontal parts of the ship or mass 6 which may contain propulsion units 5 and be movable and tiltable in any direction. All the variations discussed can be applied to motorbikes, cars, flying skateboards with automatic height control, submarines, planes, ships, drones, flying platforms in any environment, personal transport like "Jet Pack" on the back or motorbikes and flying cars, among others. many other related and unmentioned application possibilities, including all previous applications regarding the application of force fields, inertialess propulsion and teleportation.

Claims (17)

Sistema de propulsão electromagnética, caracterizado pelo uso de uma bobina (1), com núcleo interno (2) e peça opcional de suporte (3), onde são aplicados pulsos de corrente I ou campo magnético B com derivada temporal assimétrica, ou seja com o produto I.∂I/∂t ou B.∂B/∂t assimétrico, a uma ou mais bobinas (1), ou a uma ou mais unidades de propulsão (5), com qualquer magnitude ou taxa de repetição dos pulsos, incluindo a aplicação de pulsos de extrema magnitude.Electromagnetic propulsion system, characterized by the use of a coil (1), with internal core (2) and optional support piece (3), where pulses of current I or magnetic field B with asymmetric temporal derivative are applied, i.e. with the asymmetric product I.∂I/∂t or B.∂B/∂t, to one or more coils (1), or to one or more propulsion units (5), with any magnitude or pulse repetition rate, including the application of pulses of extreme magnitude. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo uso de um núcleo (2) interno e/ou externo à bobina (1), onde o núcleo (2) pode ser puro e uniforme, ou ser uma mistura simétrica ou assimétrica de um ou mais materiais magnéticos e/ou dieléctricos diferentes, o qual, poderá ser constituído pelo próprio ar ou vácuo, ou por qualquer material magnético, com permeabilidade magnética relativa positiva ou negativa, linear ou não linear, como imãs permanentes, ou núcleos ferromagnéticos ou ferrimagnéticos condutores ou não condutores, ou ferrofluídos, entre outras possibilidades, isto é, qualquer combinação de materiais magnéticos no estado sólido, e/ou líquido, e/ou gasoso, que podem ser condutores ou não condutores, e com qualquer tipo de partícula ou nano-partícula em suspensão, condutora, não condutora, semi-condutora, magnética ou qualquer outra; e/ou onde o núcleo (2) poderá ser constituído por qualquer material dieléctrico sólido, líquido ou gasoso, podendo ter uma permissividade positiva ou negativa, linear ou não linear, ou mesmo ser um gás a baixa ou alta pressão, onde o dieléctrico pode ser puro ou ser uma mistura simétrica ou assimétrica de vários dieléctricos diferentes e poderá conter de forma opcional embebido no seu interior qualquer número de partículas pequenas condutoras, ou semicondutoras, ou não condutoras de permissividade ou permeabilidade positiva ou negativa, linear ou não linear, como por exemplo pó ou tinta metálica, ou magnética, ou semicondutora.Electromagnetic propulsion system, according to claim 1, characterized by the use of a core (2) internal and/or external to the coil (1), where the core (2) can be pure and uniform, or be a symmetrical mixture or asymmetric structure of one or more different magnetic and/or dielectric materials, which may be constituted by the air or vacuum itself, or by any magnetic material, with positive or negative relative magnetic permeability, linear or non-linear, such as permanent magnets, or cores ferromagnetic or ferrimagnetic conductors or non-conductors, or ferrofluids, among other possibilities, that is, any combination of magnetic materials in the solid, and/or liquid, and/or gaseous state, which can be conductive or non-conductive, and with any type of particle or nano-particle in suspension, conductive, non-conductive, semi-conductive, magnetic or any other; and/or where the core (2) may be made up of any solid, liquid or gaseous dielectric material, which may have a positive or negative, linear or non-linear permittivity, or even be a gas at low or high pressure, where the dielectric may be pure or be a symmetrical or asymmetrical mixture of several different dielectrics and may optionally contain embedded within it any number of small conductive, or semiconductor, or non-conductive particles of positive or negative permittivity or permeability, linear or non-linear, such as for example metallic, or magnetic, or semiconductor powder or paint. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 e 2, caracterizado pelo uso opcional de uma ou mais peças de suporte (3) da bobina (1) com o propósito de fornecer estrutura mecânica à bobina (1), onde a peça (3) poderá ser constituída por qualquer material, incluindo por exemplo não limitativo, materiais não condutores dieléctricos ou materiais condutores não magnéticos; e onde a peça (3) pode manter o núcleo (2) da bobina aberto para o exterior ou pelo contrário a peça (3) poderá conter e fechar completamente o núcleo (2) no interior da bobina (1); onde o núcleo (2) poderá desempenhar também funções relacionadas à peça (3); onde o núcleo (2) poderá ser fixo à bobina (1) por qualquer processo.Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 and 2, characterized by the optional use of one or more support parts (3) of the coil (1) for the purpose of providing mechanical structure to the coil (1), where the part ( 3) may be made of any material, including, for example, non-conductive dielectric materials or non-magnetic conductive materials; and where the part (3) can keep the core (2) of the coil open to the outside or on the contrary, the part (3) can contain and completely close the core (2) inside the coil (1); where the core (2) can also perform functions related to the part (3); where the core (2) can be fixed to the coil (1) by any process. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo uso da bobina (1) com o mesmo comprimento do núcleo (2), ou onde a bobina (1) poderá ter tamanho diferente do núcleo (2), o qual poderá ser maior ou menor que a bobina (1); onde poderemos usar uma, duas ou mais bobinas (1) ao redor de cada núcleo (2), o qual, poderá ligar as bobinas (1) umas às outras de forma directa; ou onde as bobinas (1) poderão estar ao redor do núcleo (2) externo que as conecta, nas extremidades ou em qualquer outra posição; ou onde as bobinas (1) poderão ter o seu próprio núcleo (2) independente e separado, sendo colocadas nas extremidades ou em qualquer outra posição do núcleo (2) externo; ou onde o material condutor da bobina (1) poderá ser qualquer tipo de condutor, incluindo também qualquer tipo de supercondutor.Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 3, characterized by the use of the coil (1) with the same length as the core (2), or where the coil (1) may have a different size from the core (2), the which may be larger or smaller than the coil (1); where we can use one, two or more coils (1) around each core (2), which can connect the coils (1) to each other directly; or where the coils (1) may be around the outer core (2) that connects them, at the ends or in any other position; or where the coils (1) may have their own independent and separate core (2), being placed at the ends or in any other position of the external core (2); or where the conductive material of the coil (1) may be any type of conductor, including any type of superconductor. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo uso de um núcleo (2) externo em forma de cruz, com a direcção vertical e horizontal perpendiculares entre si e com uma ou mais bobinas (1) em cada extremidade, ou pelo uso de um núcleo (2) externo em forma de estrela com seis pontas ou extremidades e com uma ou mais bobinas (1) em cada extremidade, onde o núcleo (2) externo poderá ter qualquer número de elementos ou extremidades radiais, sempre com uma ou mais bobinas (1) em cada extremidade, ou em qualquer outra posição ao redor do núcleo (2).Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 4, characterized by the use of an external cross-shaped core (2), with the vertical and horizontal directions perpendicular to each other and with one or more coils (1) at each end , or by the use of a star-shaped outer core (2) with six points or ends and with one or more coils (1) at each end, where the outer core (2) may have any number of radial elements or ends, always with one or more coils (1) at each end, or in any other position around the core (2). Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo uso de um ou mais núcleos (2), internos ou externos à bobina ou bobinas (1), que poderão assumir qualquer forma tridimensional sólida ou oca, como por exemplo um cilindro, oco ou não, no interior ou exterior de uma bobina (1), ou entre duas bobinas (1) de forma linear directa; ou onde o núcleo (2) poderá também ser externo e assumir qualquer outra forma tridimensional que possa conter um volume aberto no seu interior, de qualquer dimensão,onde por exemplo, poderemos usarum núcleo (2) com forma oval oca, bidimensional ou tridimensional, onde bobinas (1), ou grupos de bobinas (1), ou duas ou mais bobinas (1) são colocadas no seu interior em posições geométricas opostas, ou em qualquer outra disposição, conectadas entre si pelo núcleo (2) externo, de forma a gerar um campo magnético de grande dimensão e volume ao longo de todo o núcleo (2) em qualquer direcção para propósitos de propulsão; onde as bobinas (1) ou pares de bobinas (1) podem ser em qualquer número e relação geométrica; onde bobinas (1), ou grupos de bobinas (1), ou pares de bobinas (1) poderão ser ativados isoladamente ou em grupo; e onde as bobinas (1) podem ser contidas pelo núcleo (2) ou pelo contrário serem colocadas no exterior do núcleo (2).Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 5, characterized by the use of one or more cores (2), internal or external to the coil or coils (1), which may assume any solid or hollow three-dimensional shape, such as a cylinder, hollow or not, inside or outside a coil (1), or between two coils (1) in a direct linear fashion; or where the core (2) may also be external and assume any other three-dimensional shape that may contain an open volume inside, of any dimension, where for example, we may use a core (2) with a hollow, two-dimensional or three-dimensional oval shape, where coils (1), or groups of coils (1), or two or more coils (1) are placed inside them in opposite geometric positions, or in any other arrangement, connected to each other by the external core (2), in a way to generate a magnetic field of large size and volume throughout the core (2) in any direction for propulsion purposes; where the coils (1) or pairs of coils (1) can be in any number and geometric relationship; where coils (1), or groups of coils (1), or pairs of coils (1) can be activated singly or in groups; and where the coils (1) can be contained by the core (2) or on the contrary be placed outside the core (2). Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo uso de bobinas (1) que podem ser pequenas, ou longas e compridas, onde um ou mais pares opostos de bobinas (1) poderão ser substituídos por uma única bobina (1) longa, onde a ou as bobinas (1) podem ser interligadas entre si por um núcleo (2) externo, de maior ou menor dimensão que a bobina (1), e onde cada bobina (1) pode possuir um núcleo (2) interno à própria bobina de qualquer material, igual ou diferente de um núcleo (2) externo, se este for usado.Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 6, characterized by the use of coils (1) that can be small, or long and long, where one or more opposing pairs of coils (1) can be replaced by a single coil (1) long, where the coil(s) (1) can be interconnected by an external core (2), larger or smaller than the coil (1), and where each coil (1) can have a core ( 2) internal to the coil itself of any material, the same or different from an external core (2), if this is used. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo uso de bobinas (1) próximas e dispostas paralelamente entre si, de forma a gerar um forte campo magnético exterior em ambas as extremidades das bobinas (1), organizadas entre si em qualquer configuração geométrica, incluindo uma configuração circular ou hexagonal com ou sem núcleos (2) no seu interior, ou configurações quadradas, elipsoidais ou qualquer outra.Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 7, characterized by the use of coils (1) close and arranged parallel to each other, in order to generate a strong external magnetic field at both ends of the coils (1), organized between itself in any geometric configuration, including a circular or hexagonal configuration with or without cores (2) inside, or square, ellipsoidal or any other configurations. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo uso de duas ou mais bobinas (1) em proximidade, com ou sem núcleo interno (2) e peça opcional de suporte (3), dispostas entre si num ângulo tal que aproxime uma das suas extremidades e afaste ao mesmo tempo a extremidade oposta, onde são aplicados pulsos de corrente com derivada temporal assimétrica a uma, ou duas, ou mais bobinas (1), com qualquer magnitude ou taxa de repetição dos pulsos, incluindo a aplicação de pulsos de extrema magnitude; ou pelo uso de qualquer número de bobinas (1) em proximidade entre si, formando qualquer geometria global e dispostas num ângulo colocando uma das suas extremidades mais próximas, como por exemplo não limitativo, o uso de três bobinas (1) em proximidade com uma bobina (1) central horizontal e as outras duas bobinas (1) externas num ângulo menor que 90º com a bobina (1) central; ou onde as bobinas (1) externas assumem um ângulo de 90º com a bobina (1) central; ou usando qualquer número de bobinas (1) em proximidade lateral e mútua repulsão magnética, com qualquer ângulo entre si, ao longo de uma secção hemisférica ou de metade de uma esfera, com secção bidimensional em forma de “C” ou “U” por exemplo, entre outras possibilidades.Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 8, characterized by the use of two or more coils (1) in proximity, with or without internal core (2) and optional support piece (3), arranged to each other at an angle such that it brings one of its ends closer and at the same time moves the opposite end away, where current pulses with asymmetric temporal derivative are applied to one, or two, or more coils (1), with any magnitude or pulse repetition rate, including the application of pulses of extreme magnitude; or by the use of any number of coils (1) in proximity to each other, forming any global geometry and arranged at an angle placing one of their ends closest, such as, for example, non-limiting, the use of three coils (1) in proximity to a horizontal central coil (1) and the other two external coils (1) at an angle less than 90º with the central coil (1); or where the outer coils (1) assume an angle of 90º with the central coil (1); or using any number of coils (1) in lateral proximity and mutual magnetic repulsion, at any angle to each other, along a hemispherical section or half of a sphere, with a two-dimensional “C” or “U” shaped section for example, among other possibilities. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 9, caracterizado pelo uso de várias disposições geométricas de qualquer número de bobinas (1) entre si, incluindo configurações de três, quatro, seis ou mais bobinas (1), com as respectivas extremidades em proximidade lateral entre si, formando vários padrões geométricos como por exemplo padrões triangulares, quadrangulares, hexagonais, ou qualquer outro padrão geométrico, dependente do número total de bobinas (1) usado; ou pelas formas geométricas usadas para as distribuições e organizações geométricas das várias bobinas (1) poderem representar simplesmente secções bidimensionais planares ou geometrias com estrutura tridimensional complexa, incluindo inúmeras variações possíveis, onde por exemplo, a forma triangular poderá ser planar ou piramidal tridimensional com as bobinas (1) dispostas ao longo das arestas da pirâmide 3D, a forma quadrangular poderá ser planar ou um quadrado tridimensional com seis superfícies abertas perpendiculares opostas, sendo as bobinas (1) dispostas ao longo das arestas deste quadrado 3D, a forma hexagonal poderá ser planar ou uma estrutura tridimensional complexa, com as bobinas (1) organizadas ao longo das arestas de estruturas geodésicas do tipo criado por BuckminsterFuller semelhantes à estrutura, completa, metade, ou qualquer secção, do carbono 60, por exemplo, entre tantas outras possibilidades e geometrias disponíveis.Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 9, characterized by the use of various geometric arrangements of any number of coils (1) relative to each other, including configurations of three, four, six or more coils (1), with respective ends in lateral proximity to each other, forming various geometric patterns such as triangular, quadrangular, hexagonal patterns, or any other geometric pattern, depending on the total number of coils (1) used; or because the geometric shapes used for the distributions and geometric organizations of the various coils (1) may simply represent planar two-dimensional sections or geometries with a complex three-dimensional structure, including countless possible variations, where for example, the triangular shape may be planar or three-dimensional pyramidal with the coils (1) arranged along the edges of the 3D pyramid, the quadrangular shape may be planar or a three-dimensional square with six opposite perpendicular open surfaces, with the coils (1) arranged along the edges of this 3D square, the hexagonal shape may be planar or a complex three-dimensional structure, with the coils (1) organized along the edges of geodesic structures of the type created by BuckminsterFuller similar to the structure, complete, half, or any section, of carbon 60, for example, among many other possibilities and available geometries. Sistema de propulsão electromagnética de acordo com as reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo uso de três, quatro, cinco, seis ou qualquer número de bobinas (1) dispostas simetricamente entre si num plano bidimensional, todas orientadas para o mesmo centro geométrico, em cruz por exemplo, num padrão simétrico ou assimétrico, com o campo magnético em oposição de todas as bobinas (1) para o centro geométrico, e dispondo uma outra bobina (1), ou mais do que uma bobina (1), perpendicular a esse plano geométrico e no centro do mesmo, colocada com o seu campo magnético em repulsão com as restantes bobinas (1).Electromagnetic propulsion system according to claims 1 to 10, characterized by the use of three, four, five, six or any number of coils (1) arranged symmetrically with each other in a two-dimensional plane, all oriented towards the same geometric center, in a cross for example, in a symmetrical or asymmetrical pattern, with the magnetic field in opposition from all coils (1) to the geometric center, and arranging another coil (1), or more than one coil (1), perpendicular to that plane geometric and in the center of it, placed with its magnetic field in repulsion with the remaining coils (1). Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo uso de bobinas (1) lineares e simétricas ou cónicas e assimétricas, onde as bobinas (1) e respectivos núcleos (2) poderão assumir qualquer geometria e forma tridimensional com qualquer secção transversal, incluindo secções transversais circulares, elipsoidais, quadradas, triangulares ou qualquer outra, ocas ou sólidas.Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 11, characterized by the use of linear and symmetrical or conical and asymmetrical coils (1), where the coils (1) and respective cores (2) may assume any geometry and three-dimensional shape with any cross-section, including circular, ellipsoidal, square, triangular or any other cross-section, hollow or solid. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 12, caracterizado pelo uso de bobinas (1), simétricas ou assimétricas, com núcleo (2), de um ou mais materiais, uniformes ou não uniformes individualmente, colocados ou usados de forma que gerem um gradiente da permeabilidade magnética relativa ao longo do núcleo (2), interno ou externo à bobina (1), ou ao longo do interior da bobina (1), em uma dada direcção, onde é aplicada uma corrente e campo magnético constantes, ou oscilantes, ou pulsados assimetricamente a uma ou mais bobinas (1), ou a uma ou mais unidades de propulsão (5).Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 12, characterized by the use of coils (1), symmetrical or asymmetrical, with a core (2), of one or more materials, individually uniform or non-uniform, placed or used in a manner that generate a relative magnetic permeability gradient along the core (2), internal or external to the coil (1), or along the interior of the coil (1), in a given direction, where a constant current and magnetic field is applied , or oscillating, or asymmetrically pulsed to one or more coils (1), or to one or more propulsion units (5). Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 13, caracterizado pelo uso de bobinas (1) ou unidades de propulsão (5), as quais podem ser opcionalmente envolvidas e protegidas, individualmente em uma das extremidades da bobina (1), ou em uma ou mais faces de grupos de bobinas (1), ou unidades de propulsão (5), de forma parcial e assimétrica, por qualquer mistura de material dieléctrico, e/ou condutor, e/ou magnético (4); ou onde o material (4) poderá eventualmente envolver de forma completa e simétrica a bobina (1) ou grupos de bobinas (1) usados; ou onde o material (4) poderá ser usado ao redor dos ocupantes.Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 13, characterized by the use of coils (1) or propulsion units (5), which can be optionally wrapped and protected, individually at one end of the coil (1), or on one or more faces of groups of coils (1), or propulsion units (5), partially and asymmetrically, by any mixture of dielectric, and/or conductive, and/or magnetic material (4); or where the material (4) may eventually completely and symmetrically surround the coil (1) or groups of coils (1) used; or where material (4) may be used around occupants. Sistema de propulsão electromagnética, de acordo com as reivindicações 1 a 14, caracterizado pelo uso de uma ou mais fontes de alimentação, de alta ou baixa corrente, ou corrente constante, ou oscilante, ou pulsada, ou qualquer outra, incluindo pulsos assimétricos, ou com derivada de corrente assimétrica, como por exemplo, geradores de Marx, geradores indutivos de pulsos de corrente, geradores de microondas com pulsos de corrente assimétricos, entre tantas outras opções, usando qualquer taxa de repetição dos pulsos de corrente aplicados, e conectadas a uma ou mais bobinas (1), em qualquer configuração, incluindo a aplicação de excitação eléctrica a todas as bobinas (1) ao mesmo tempo, ou uma excitação isolada em cada bobina (1), ou dual em pares de bobinas (1) usadas, ou uma excitação simultânea de pares geometricamente opostos de bobinas (1), ou qualquer outra forma de aplicação da excitação eléctrica nas bobinas (1).Electromagnetic propulsion system, according to claims 1 to 14, characterized by the use of one or more power sources, of high or low current, or constant current, or oscillating, or pulsed, or any other, including asymmetric pulses, or with asymmetric current derivative, such as Marx generators, inductive current pulse generators, microwave generators with asymmetric current pulses, among many other options, using any repetition rate of the applied current pulses, and connected to a or more coils (1), in any configuration, including the application of electrical excitation to all coils (1) at the same time, or an isolated excitation on each coil (1), or dual excitation on pairs of coils (1) used, or a simultaneous excitation of geometrically opposite pairs of coils (1), or any other way of applying electrical excitation to the coils (1). Sistema de propulsão electromagnética de acordo com as reivindicações 1 a 15, caracterizado pelo uso de forma independente ou conjugada, de qualquer das unidades de propulsão (5) fixas a uma massa (6) ou a parte dessa massa (6), a qual possui qualquer forma, e distribuídas pela sua periferia, ou em qualquer outra posição desejada, no interior ou no exterior da massa (6), em qualquer número, padrão ou disposição, onde também poderemos fazer com que a própria nave ou massa (6) seja uma unidade de propulsão gigantesca, usando qualquer uma das unidades de propulsão (5), podendo a massa (6) possuir partes independentes verticais, diagonais ou horizontais, que podem conter unidades de propulsão (5), que podem ser móveis e inclináveis em qualquer direcção.Electromagnetic propulsion system according to claims 1 to 15, characterized by the use, independently or in conjunction, of any of the propulsion units (5) fixed to a mass (6) or part of that mass (6), which has any shape, and distributed around its periphery, or in any other desired position, inside or outside the mass (6), in any number, pattern or arrangement, where we can also make the ship or mass (6) itself a gigantic propulsion unit, using any of the propulsion units (5), the mass (6) may have independent vertical, diagonal or horizontal parts, which may contain propulsion units (5), which may be movable and tiltable in any direction. Sistema de geração de campos de força, de acordo com as reivindicações 1 a 16, caracterizado pelo uso de uma ou mais bobinas (1), ou unidades de propulsão (5), colocadas na periferia, ou superfície, ou exterior da massa (6), gerando campos magnéticos externos com derivada assimétrica e de grande volume, onde cada bobina (1), ou grupos de bobinas (1), se encontram ligadas a uma ou mais fontes de alimentação.Force field generation system, according to claims 1 to 16, characterized by the use of one or more coils (1), or propulsion units (5), placed on the periphery, or surface, or exterior of the mass (6 ), generating external magnetic fields with asymmetric derivative and large volume, where each coil (1), or groups of coils (1), are connected to one or more power sources.
BR102022000460-9A 2022-01-10 2022-01-10 PROPULSION SYSTEM USING COILS WITH FORCE FIELD GENERATION BR102022000460A2 (en)

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