Fusion froide ?

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dedeleco
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par dedeleco » 12/12/11, 14:58

Ce rapport vire très vite dans une seule théorie et ce qui semble marcher avec ces réactions : électron lourd, pas observé ailleurs ??? et les SPP, théorie possible, qui a été choisie car avec plus de cohérence physique apparente, après les hypothèses physique de départ (électron lourd, pas plus vu que les autre théories ).
Donc pas convaincant, ne nécessite pas de laser obligatoirement, et résonance proton pas plus observé;

Toutes les théories proposées, (bien plus que dans ce rapport) sont douteuses, avec incohérences.

De plus ce rapport semble favoriser une théorie pour influencer la NASA, dans une direction pour fournir des financements.

Enfin, les SPP, et autres imaginations possibles, sont un moyen de réaliser un nano accélérateur de particules qui une fois à quelques keV, peuvent franchir la barrière de Coulomb électrostatique et parvenir au noyau pour faire des réactions nucléaires.
Un nano accélérateur de particules est bien plus facile avec un laser (gros champ électrique possible), des décharges électriques, qu'avec des moyens plus doux.
En général on tire au sort, d'où résultats non reproductibles, comme le dit ce rapport, mais rendre cela reproductible, n'est pas facile (nano technologie) et le rapport ne propose rien.
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elephant
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par elephant » 12/12/11, 15:28

développe un peu tes nano accélrateurs et dit nous ce que veulent dire les initiaes SPP
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éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
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par dedeleco » 12/12/11, 17:07

dit nous ce que veulent dire les initiaes SPP

c'est écrit dans le pdf du rapport oral NASA si on le lit avec soin :
Surface Plasmon Polaritons

mot magique, comme dit, il s'agit d'ondes plasmons polaritons (couplage fort entre les ions, phonons, électrons et photons) en surface des grains !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_plasmon_polaritons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plasmon_de_surface
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_plasmons

Un ensemble hyper-complexe où on peut imaginer à peu près tout ce qu'on désire, comme concentration de l'énergie de pleins d'atomes sur un seul atome, créé comme une vague scélérate à la surface de la mer, ce qui le ferait passer à travers la barrière coulombienne.

Surface plasmons (not SPPs), occur as light induced packets of electrical charges that collectively oscillate at the surfaces of metals at optical frequencies. Under specific conditions, the light that radiates the object (incident light) couples with the surface plasmons to create self-sustaining, propagating electromagnetic waves known as surface plasmon polaritons (SPPs). Once launched, the SPPs ripple along the metal-dielectric interface and do not stray from this narrow path. Compared with the incident light that triggered the transformation, the SPPs can be much shorter in wavelength.

In other words, when SPs couple with a photon, the resulting hybridised excitation is called a surface plasmon polariton (SPP). This SPP can propagate along the surface of a metal until energy is lost either via absorption in the metal or radiation into free-space.
Nanoplasmonics
Nanofabricated systems that exploit SPPs demonstrate potential for designing and controlling the propagation of light in matter. In particular, SPPs can be used to channel light efficiently into nanometer scale volumes, leading to direct modification of resonate frequency dispersion properties (substantially shrinking the wavelength of light and the speed of light pulses for example), as well as field enhancements suitable for enabling strong interactions with nonlinear materials. The resulting enhanced sensitivity of light to external parameters (for example, an applied electric field or the dielectric constant of an adsorbed molecular layer) shows great promise for applications in sensing and switching.

Current research is focused on the design, fabrication, and experimental characterization of novel components for measurement and communications based on nanoscale plasmonic effects. These devices include ultra-compact plasmonic interferometers for applications such as biosensing, optical positioning and optical switching, as well as the individual building blocks (plasmon source, waveguide and detector) needed to integrate a high-bandwidth, infrared-frequency plasmonic communications link on a silicon chip.

In addition to building functional devices based on SPPs, it appears feasible to exploit the dispersion characteristics of SPPs traveling in confined metallo-dielectric spaces to create photonic materials with artificially tailored bulk optical characteristics, otherwise known as metamaterials.[4]
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