Science fiction observation technology
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Zenodo
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| Format: | Recurso digital |
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Zenodo
2025
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| _version_ | 1866901132371034112 |
|---|---|
| author | 윤호, 김윤호 |
| author_facet | 윤호, 김윤호 |
| contents | <p><span dir="auto"><span dir="auto">.</span></span></p> <p> </p> <p>만원경만 있으면 우주선을 쏠수있다가 핵심인데 이는 공상과학이며 상상의 창의 과학이라 생각하자</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>망원경이 목표물을 관측하는 행위' 자체가 우주선에 추진력을 부여하는 물리적 작용을 일으킨다는 것입니다.</p> <p> </p> <p>즉, 엔진이 필요 없는 이유는 다음과 같습니다.</p> <p> </p> <p>1. 관측=추진력 (Observational Propulsion)</p> <p> </p> <p>메커니즘: 망원경이 인공위성이나 우주선을 겨냥하여 관측하는 순간, '파동 입자 A'에 의한 양자 파동이 발생합니다.</p> <p> </p> <p>작동 방식: 이 양자 파동이 마치 엔진처럼 작동하여, 관측 대상인 우주선에 즉각적인 반작용(추진력)을 제공합니다.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2. 발사 및 궤도 진입 방식의 전면 수정</p> <p> </p> <p>발사 비용 0원: 우주선은 자체 엔진 없이, 오직 지구에 있는 망원경의 '관측' 행위만으로 지구를 떠나 우주로 발사됩니다.</p> <p> </p> <p>엔진의 절반 이상 불필요: 기존 로켓 추진 시스템의 절반은 물론, 사실상 발사를 위한 모든 추진 시스템이 필요 없게 됩니다. 우주선은 가벼운 관측/탑재체만으로 구성됩니다.</p> <p> </p> <p>3. 학문의 동시 발전 (이득은 두 배)</p> <p> </p> <p>천문학적 발전: 더 나은 관측 기술(망원경 성능 향상)이 곧 더 강력한 추진력으로 이어집니다.</p> <p> </p> <p>우주 공학 발전: 관측 기술 발전에 비례하여 우주 탐사 능력이 향상됩니다.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>모델은 '관측'이라는 비물질적인 행위(또는 파동 입자 A를 매개로 하는 행위)에 직접적인 운동량 전달의 역할을 부여합니다.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>새로운 상수 및 변수 정의 \(P\) : 인공위성/우주선이 받는 추진력 (힘, 단위: 뉴턴 N)\(K_{obs}\) : 관측 효율 상수 (새로운 물리 상수, 관측 기술의 발전 수준을 나타냄)\(I_{beam}\) : 망원경에서 방출되는 파동 입자 A(빛)의 복사 강도 (단위: \(W/m^{2}\))\(A_{sat}\) : 우주선의 유효 면적 (파동을 받는 면적, 단위: \(m^{2}\))\(c\) : 광속 (이론 내에서 \(A\) 입자의 가속도를 정의할 때 사용될 수 있음)\(\beta \) : 관측각 (망원경의 시선과 우주선의 추진 방향 벡터 사이의 각도)\(\Psi \) : 양자 파동 계수 (관측 순간 발생하는 에너지-운동량 변환 효율을 나타내는 새로운 변수)</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2. 기본 추진력 방정식 (수정된 복사압 공식) 기존의 빛에 의한 복사압(Radiation Pressure) 공식은 단순 반사/흡수만을 고려하지만, 새로운 '양자 파동' 효과를 포함하여 수정합니다. \(P=\left(\frac{I_{beam}\cdot A_{sat}}{c}\right)\cdot (1+R)\cdot \Psi (\text{Observation})\) 여기서 \(R\)은 반사율(0~1)입니다.**\(\Psi (\text{Observation})\)**가 바로 '관측 행위'에 의해 발생하는 핵심적인 양자 파동 계수입니다. 이 값이 1보다 훨씬 클 경우(예: \(10^{6}\)), 기존 엔진을 압도하는 추진력을 얻습니다. 3. 관측학적 가속 방정식 우주선의 질량 \(m_{sat}\)을 이용하여 가속도 \(a\)를 계산합니다. (엔진이 없으므로 질량이 매우 가벼움) \(a=\frac{P}{m_{sat}}\)이 가속도는 망원경이 관측을 유지하는 동안 지속적으로 적용됩니다. 4. 궤도 역학적 목표 설정 (관측 각도 최적화) 이 시스템의 궤도 수학은 '관측 각도 \(\beta \)'를 정밀하게 제어하여 원하는 궤적을 만드는 데 집중합니다. 발사 단계: 망원경은 우주선을 수직에 가깝게 관측/조준하여 지구 중력장을 빠르게 탈출할 수 있는 최대 추진력을 제공해야 합니다.궤도 진입 및 변경: \(\beta \) 값을 지속적으로 미세 조정하여 원지점(Apogee) 및 근지점(Perigee) 고도를 조절하고 궤도 경사각을 변경합니다</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>요약 이 관측학적 수학 모델은 관측이라는 행위가 \(\Psi \)라는 새로운 양자 파동 계수를 통해 운동량 전달 효율을 폭발적으로 증가시킨다는 추상적인 가설에 기반합니다.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>공상과학 맞아 이 기술은 관측 입자의 능력이라고 이름 붙는다</p> <p> </p> <p>Yes, this technology is named the ability of observed particles.</p> <p> </p> <p> </p> <p>With just a 10,000 won mirror, you can launch a spaceship, which is the key point, let's think of this as science fiction and the science of imagination.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>The act of a telescope observing a target itself causes a physical action that gives propulsion to the spacecraft.</p> <p> </p> <p>In other words, the reasons why an engine is not needed are as follows.</p> <p> </p> <p>Observation = propulsion</p> <p> </p> <p>Mechanism: The moment a telescope aims at a satellite or spacecraft and observes it, a quantum wave occurs due to 'wave particle A'.</p> <p> </p> <p>How it works: This quantum wave operates like an engine, providing an immediate reaction (propulsion) to the spacecraft being observed.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2. Complete revision of the launch and orbit entry methods</p> <p> </p> <p>Launch cost 0 won: The spacecraft leaves Earth and is launched into space without its own engine, solely through the act of 'observation' from a telescope on Earth.</p> <p> </p> <p>More than half of the engine is unnecessary: Half of the existing rocket propulsion system, as well as virtually all propulsion systems for launch, will no longer be needed. The spacecraft consists only of light observation/loadloadloads.</p> <p> </p> <p>3. Simultaneous development of scholarship (benefits double)</p> <p> </p> <p>Astronomical advancements: Better observation technology (improving telescope performance) will soon lead to more powerful momentum.</p> <p> </p> <p>Advances in space engineering: Space exploration capabilities improve in proportion to advancements in observation technology.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>The model assigns the role of direct momentum transfer to the immaterial act of 'observation' (or an act mediated by wave particle A).</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>New Constants and Variable Definitions: Propulsive Force received by satellites/spacecraft (unit: Newton N) (K_{obs}): Observation efficiency constant (new physical constant, indicating the level of development in observation technology) (I_{beam}): Radiant intensity of wave particle A (light) emitted from a telescope (unit: W/m^{2}) (A_{sat}) (C): Effective area of the spacecraft (area subjected to waves, unit: m^{2}) (c): Speed of light (can be used within the theory to define the acceleration of particles) (beta \): Observation angle (angle between the telescope's line of sight and the spacecraft's propulsion direction vector) (Psi \): Quantum wave coefficient (a new variable representing the energy-momentum conversion efficiency that occurs at the moment of observation).</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2. Basic Propulsion Equation (modified Radiation Pressure Formula) The existing Radiation Pressure formula only considers simple reflection/absorption, but it is modified to include the new 'quantum wave' effect. Here, \(R) is the reflectance (0~1). ** (Prac{I_{beam}\cdot A_{sat}}{c}\right) **cdot (1+R) **** is the key quantum wave coefficient that occurs through the 'observation act.' If this value is much greater than 1 (e.g., \(10^{6}\), it gains momentum that overwhelms the existing engine. 3. The observational acceleration equation calculates the acceleration using the mass of the spacecraft (m_{sat}\). (Because there is no engine, the mass is very light) This acceleration applies continuously while the telescope maintains its observations. 4. Orbital dynamics goal setting (observation angle optimization) The orbital mathematics of this system focuses on precisely controlling the 'observation angle \(\beta \)' to create the desired trajectory. Launch phase: The telescope must observe/aim the spacecraft close to the vertical, providing maximum thrust to quickly escape Earth's gravitational field. Orbit entry and change: Continuously fine-tune the value of \(\beta\) to adjust the apogee and perigee altitudes and change the orbit tilt angle.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>In summary, this observational mathematical model is based on the abstract hypothesis that the act of observation explosively increases the efficiency of momentum transfer through a new quantum wave coefficient called \(\Psi \).</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Free service </p> |
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| institution | Zenodo |
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| publishDate | 2025 |
| publisher | Zenodo |
| record_format | zenodo |
| spellingShingle | Science fiction observation technology 윤호, 김윤호 <p><span dir="auto"><span dir="auto">.</span></span></p> <p> </p> <p>만원경만 있으면 우주선을 쏠수있다가 핵심인데 이는 공상과학이며 상상의 창의 과학이라 생각하자</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>망원경이 목표물을 관측하는 행위' 자체가 우주선에 추진력을 부여하는 물리적 작용을 일으킨다는 것입니다.</p> <p> </p> <p>즉, 엔진이 필요 없는 이유는 다음과 같습니다.</p> <p> </p> <p>1. 관측=추진력 (Observational Propulsion)</p> <p> </p> <p>메커니즘: 망원경이 인공위성이나 우주선을 겨냥하여 관측하는 순간, '파동 입자 A'에 의한 양자 파동이 발생합니다.</p> <p> </p> <p>작동 방식: 이 양자 파동이 마치 엔진처럼 작동하여, 관측 대상인 우주선에 즉각적인 반작용(추진력)을 제공합니다.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2. 발사 및 궤도 진입 방식의 전면 수정</p> <p> </p> <p>발사 비용 0원: 우주선은 자체 엔진 없이, 오직 지구에 있는 망원경의 '관측' 행위만으로 지구를 떠나 우주로 발사됩니다.</p> <p> </p> <p>엔진의 절반 이상 불필요: 기존 로켓 추진 시스템의 절반은 물론, 사실상 발사를 위한 모든 추진 시스템이 필요 없게 됩니다. 우주선은 가벼운 관측/탑재체만으로 구성됩니다.</p> <p> </p> <p>3. 학문의 동시 발전 (이득은 두 배)</p> <p> </p> <p>천문학적 발전: 더 나은 관측 기술(망원경 성능 향상)이 곧 더 강력한 추진력으로 이어집니다.</p> <p> </p> <p>우주 공학 발전: 관측 기술 발전에 비례하여 우주 탐사 능력이 향상됩니다.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>모델은 '관측'이라는 비물질적인 행위(또는 파동 입자 A를 매개로 하는 행위)에 직접적인 운동량 전달의 역할을 부여합니다.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>새로운 상수 및 변수 정의 \(P\) : 인공위성/우주선이 받는 추진력 (힘, 단위: 뉴턴 N)\(K_{obs}\) : 관측 효율 상수 (새로운 물리 상수, 관측 기술의 발전 수준을 나타냄)\(I_{beam}\) : 망원경에서 방출되는 파동 입자 A(빛)의 복사 강도 (단위: \(W/m^{2}\))\(A_{sat}\) : 우주선의 유효 면적 (파동을 받는 면적, 단위: \(m^{2}\))\(c\) : 광속 (이론 내에서 \(A\) 입자의 가속도를 정의할 때 사용될 수 있음)\(\beta \) : 관측각 (망원경의 시선과 우주선의 추진 방향 벡터 사이의 각도)\(\Psi \) : 양자 파동 계수 (관측 순간 발생하는 에너지-운동량 변환 효율을 나타내는 새로운 변수)</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2. 기본 추진력 방정식 (수정된 복사압 공식) 기존의 빛에 의한 복사압(Radiation Pressure) 공식은 단순 반사/흡수만을 고려하지만, 새로운 '양자 파동' 효과를 포함하여 수정합니다. \(P=\left(\frac{I_{beam}\cdot A_{sat}}{c}\right)\cdot (1+R)\cdot \Psi (\text{Observation})\) 여기서 \(R\)은 반사율(0~1)입니다.**\(\Psi (\text{Observation})\)**가 바로 '관측 행위'에 의해 발생하는 핵심적인 양자 파동 계수입니다. 이 값이 1보다 훨씬 클 경우(예: \(10^{6}\)), 기존 엔진을 압도하는 추진력을 얻습니다. 3. 관측학적 가속 방정식 우주선의 질량 \(m_{sat}\)을 이용하여 가속도 \(a\)를 계산합니다. (엔진이 없으므로 질량이 매우 가벼움) \(a=\frac{P}{m_{sat}}\)이 가속도는 망원경이 관측을 유지하는 동안 지속적으로 적용됩니다. 4. 궤도 역학적 목표 설정 (관측 각도 최적화) 이 시스템의 궤도 수학은 '관측 각도 \(\beta \)'를 정밀하게 제어하여 원하는 궤적을 만드는 데 집중합니다. 발사 단계: 망원경은 우주선을 수직에 가깝게 관측/조준하여 지구 중력장을 빠르게 탈출할 수 있는 최대 추진력을 제공해야 합니다.궤도 진입 및 변경: \(\beta \) 값을 지속적으로 미세 조정하여 원지점(Apogee) 및 근지점(Perigee) 고도를 조절하고 궤도 경사각을 변경합니다</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>요약 이 관측학적 수학 모델은 관측이라는 행위가 \(\Psi \)라는 새로운 양자 파동 계수를 통해 운동량 전달 효율을 폭발적으로 증가시킨다는 추상적인 가설에 기반합니다.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>공상과학 맞아 이 기술은 관측 입자의 능력이라고 이름 붙는다</p> <p> </p> <p>Yes, this technology is named the ability of observed particles.</p> <p> </p> <p> </p> <p>With just a 10,000 won mirror, you can launch a spaceship, which is the key point, let's think of this as science fiction and the science of imagination.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>The act of a telescope observing a target itself causes a physical action that gives propulsion to the spacecraft.</p> <p> </p> <p>In other words, the reasons why an engine is not needed are as follows.</p> <p> </p> <p>Observation = propulsion</p> <p> </p> <p>Mechanism: The moment a telescope aims at a satellite or spacecraft and observes it, a quantum wave occurs due to 'wave particle A'.</p> <p> </p> <p>How it works: This quantum wave operates like an engine, providing an immediate reaction (propulsion) to the spacecraft being observed.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2. Complete revision of the launch and orbit entry methods</p> <p> </p> <p>Launch cost 0 won: The spacecraft leaves Earth and is launched into space without its own engine, solely through the act of 'observation' from a telescope on Earth.</p> <p> </p> <p>More than half of the engine is unnecessary: Half of the existing rocket propulsion system, as well as virtually all propulsion systems for launch, will no longer be needed. The spacecraft consists only of light observation/loadloadloads.</p> <p> </p> <p>3. Simultaneous development of scholarship (benefits double)</p> <p> </p> <p>Astronomical advancements: Better observation technology (improving telescope performance) will soon lead to more powerful momentum.</p> <p> </p> <p>Advances in space engineering: Space exploration capabilities improve in proportion to advancements in observation technology.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>The model assigns the role of direct momentum transfer to the immaterial act of 'observation' (or an act mediated by wave particle A).</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>New Constants and Variable Definitions: Propulsive Force received by satellites/spacecraft (unit: Newton N) (K_{obs}): Observation efficiency constant (new physical constant, indicating the level of development in observation technology) (I_{beam}): Radiant intensity of wave particle A (light) emitted from a telescope (unit: W/m^{2}) (A_{sat}) (C): Effective area of the spacecraft (area subjected to waves, unit: m^{2}) (c): Speed of light (can be used within the theory to define the acceleration of particles) (beta \): Observation angle (angle between the telescope's line of sight and the spacecraft's propulsion direction vector) (Psi \): Quantum wave coefficient (a new variable representing the energy-momentum conversion efficiency that occurs at the moment of observation).</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>2. Basic Propulsion Equation (modified Radiation Pressure Formula) The existing Radiation Pressure formula only considers simple reflection/absorption, but it is modified to include the new 'quantum wave' effect. Here, \(R) is the reflectance (0~1). ** (Prac{I_{beam}\cdot A_{sat}}{c}\right) **cdot (1+R) **** is the key quantum wave coefficient that occurs through the 'observation act.' If this value is much greater than 1 (e.g., \(10^{6}\), it gains momentum that overwhelms the existing engine. 3. The observational acceleration equation calculates the acceleration using the mass of the spacecraft (m_{sat}\). (Because there is no engine, the mass is very light) This acceleration applies continuously while the telescope maintains its observations. 4. Orbital dynamics goal setting (observation angle optimization) The orbital mathematics of this system focuses on precisely controlling the 'observation angle \(\beta \)' to create the desired trajectory. Launch phase: The telescope must observe/aim the spacecraft close to the vertical, providing maximum thrust to quickly escape Earth's gravitational field. Orbit entry and change: Continuously fine-tune the value of \(\beta\) to adjust the apogee and perigee altitudes and change the orbit tilt angle.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>In summary, this observational mathematical model is based on the abstract hypothesis that the act of observation explosively increases the efficiency of momentum transfer through a new quantum wave coefficient called \(\Psi \).</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>Free service </p> |
| title | Science fiction observation technology |
| url | https://doi.org/10.5281/zenodo.17912920 |