The Spacetime Metric

Perfil

Martin Tajmar

Professor e titular da cátedra de Sistemas Espaciais, Instituto de Engenharia Aeroespacial, TU Dresden

Tajmar desenvolve propulsão espacial elétrica e miniaturizada e balanças de empuxo de precisão. Com colaboradores, testa mecanismos de propulsão propostos e distingue os sinais de força da deriva térmica e das interações eletromagnéticas. Suas medições do EMDrive usaram um pêndulo duplo contrabalançado e baterias a bordo; nas frequências testadas, não encontraram empuxo anômalo acima da força fotônica clássica equivalente à potência fornecida.

Afiliações

  • Technische Universität Dresden

Identificadores

Canais

Bibliografia

A inclusão em uma bibliografia não estabelece autoria. Os créditos aparecem na atribuição.

Entradas bibliográficas publicadas: 4. Exibindo 14 de 4.

  1. Obra incluída na bibliografia

    Trabalho acadêmico · 2003

    Gravitomagnetic field of a rotating superconductor and of a rotating superfluid

    1. M. Tajmar(Autoria)
    2. C.J. de Matos(Autoria)

    Martin Tajmar e Clovis de Matos quantizam um momento canônico estendido que inclui o arrasto gravitacional e o aplicam a supercondutores e superfluidos rotativos em forma de anel. O ponto de partida é o efeito Barnett, em que a rotação magnetiza um material, junto com seu análogo gravitacional na relatividade geral de campo fraco. Medições do fluxo magnético em supercondutores rotativos discordam das previsões feitas sem termo gravitomagnético, e os autores perguntam quanto dessa diferença o termo explica. Em superfluidos neutros rotativos, os efeitos de arrasto implicados pelos dados de supercondutores ainda ficariam dentro do ruído experimental atual. Propõem medir o torque que esse campo exerceria sobre um giroscópio em rotação, um experimento ainda não realizado.

  2. Obra incluída na bibliografia

    Trabalho acadêmico · 2007

    Measurement of Gravitomagnetic and Acceleration Fields around Rotating Superconductors

    1. Martin Tajmar(Autoria)
    2. Florin Plesescu(Autoria)
    3. Bernhard Seifert(Autoria)
    4. Klaus Marhold(Autoria)

    Tajmar, Plesescu, Seifert e Marhold seguem sua proposta de que um supercondutor em rotação produz, além do momento de London, um grande campo gravitomagnético que explicaria um aparente aumento de massa dos pares de Cooper do nióbio. Um campo semelhante decorre da relatividade geral combinada com a quantidade observada de energia escura. Construíram uma instalação para medir pequenos campos de aceleração e gravitomagnéticos perto de um supercondutor que gira e acelera rapidamente. As medições com nióbio mostram primeiros sinais dentro de um fator 2 da previsão, e as possíveis fontes de erro são revisadas. Se esse momento de London gravitomagnético existir, campos de aceleração poderiam ser gerados em laboratório.

  3. Obra incluída na bibliografia

    Trabalho acadêmico · 2005

    Gravitomagnetic London moment and the graviton mass inside a superconductor

    1. C.J. de Matos(Autoria)
    2. M. Tajmar(Autoria)

    Clovis de Matos e Martin Tajmar usam a forma de Proca do eletromagnetismo e do gravitoeletromagnetismo para derivar as propriedades magnéticas e gravitomagnéticas de um supercondutor em rotação. Um supercondutor expulsa campos magnéticos e, ao girar, produz um campo magnético chamado momento de London. Tanto o diamagnetismo perfeito quanto o momento de London decorrem de o fóton adquirir massa dentro do supercondutor. Por analogia, sua proposta para resolver a anomalia de massa dos pares de Cooper medida por Tate se explica por uma massa do gráviton dentro do supercondutor diferente de seu valor cosmológico. Para o nióbio, a massa do gráviton necessária é de cerca de 10^-55 kg, 14 ordens de grandeza acima do limite no espaço livre, assim como a massa do fóton aumenta muito dentro de um supercondutor pelo mecanismo de Higgs.

  4. Obra incluída na bibliografia

    Trabalho acadêmico · 2021

    High-accuracy thrust measurements of the EMDrive and elimination of false-positive effects

    1. M. Tajmar(Autoria)
    2. O. Neunzig(Autoria)
    3. M. Weikert(Autoria)

    M. Tajmar, O. Neunzig e M. Weikert testam o EMDrive, um propulsor sem propelente proposto no qual micro-ondas numa cavidade cônica fechada produziriam pelo menos 1 mN/kW de empuxo. Calor, carga mecânica e correntes elevadas podem criar artefatos que parecem empuxo. Construíram uma balança de pêndulo duplo invertido e contrabalançado que elimina a maior parte da deriva térmica, e alimentaram o dispositivo com bateria própria para evitar interações pelos passadores. Numa ampla faixa de frequências com várias ressonâncias e modos não encontraram empuxo, limitando qualquer empuxo anômalo a menos que a força da radiação clássica para a mesma potência. O resultado estabelece limites rigorosos para todas as teorias propostas e descarta os resultados de testes anteriores em pelo menos duas ordens de grandeza.