BE658060A - - Google Patents

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BE658060A
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/04Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth

Description

  

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "Procédé électromagnétique pour traiter les plantes".- 
 EMI1.1 
 Qualification proposée : :31# VET D t Ilè"VEHTIClf.- priorité d'une demande de brevet déposée aux Etats-Unis d'Amûrique le 9   janvier   1964 sous le n    336.761.-   

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   La.   présente invention est relative   à   la transmission d'ondes électromagnétiques pour lutter contre les plantes et animaux nuisibles et pour avantager la croissance de plantes et d'autres cellules.

   Plus   particulièrement,   l'invention con- cerne l'utilisation et   la.   diffusion d'énergie aveo des fré-   quences   porteuses d'énergie qui sont harmoniques vis-à-vis de la croissance   envisagée   ou comportent des caractéristiques désirables pour le but visé. 



   La lumière, la chaleur et l'électricité se présentent toutes sous la forme d'ondes électromagnétiques, la seule dif- férence entre ces formes d'énergie résidant dans leur fréquen- ce ou leur longueur d'onde. On cait depuis longtemps que les, ondes électromagnétiques peuvent affecter, de   Manière   critique, la matière vivante. Ainsi, il est bien connu que la vie des plantes ne peut pas durer longtemps en l'absence de lumière. 



   On sait aussi que l'application d'ue dose   excessive   de cer- tains. types d'ondes électromagnétiques peut endommager sérieu- sement, voir même tuer la matière vivante. Ainsi, un excès de rayons X a   tendance     à   endommager ou à tuer les tissus qui les reçoivent. Les ondes à haute fréquence provenant d'installa- tions puissantes de radar allument, comme on le   sait,   des in- cendies dans un certain rayon et affectent les tissus vivants dans une mesure telle que ceux-ci sont tués presque instanta- nément. 

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   Des recherches récentes dans le domaine en question ont révélé que les   réactions   de la matière vivante   vis-à-vis   des rayons ou des ondes électromagnétiques dans le domaine de la visibilité tout au moins et au voisinage de celui-ci sont de nature complexe et peuvent affecter les caractéristiques des cellules individuelles par des   changements   introduits dans la structure moléculaire. Ces processus ne sont pas bien élucidés et il   n'existe   pas de principes ou de théories bien acceptés pour expliquer les réactions. 



   La présente invention utilise des sources capables d'affecter la structure moléculaire de la matière vivante, en raison du système d'ondes électromagnétiques appliqué à cette structure. Ceci est, de manière générale, en accord avec une théorie selon laquelle chaque particule de   matière   a son propre système d'ondes caractéristiques et peut être mis en résonance, de manière à vibrer activement par imposition d'on- des étrangères du même système ou en harmonique de celui-oi. 



  A cet égard, l'attention est attirée sur le travail du Dr. 



  Edward   Purcell   décrit dans un article publié dans Science Hews Letter. 62 ;   302-7,   15 novembre 1952, sur la fréquence de ré- sonance caractéristique des éléments, lorsqu'on les fait ré- soner dans des champs choisis. Plus tôt, le Dr. Felix Bloch, qui fut prix Nobel avec le Dr.   Purcell   a rouai à faire jouer à des particules atomiques le rôle d'émetteurs radio infini-   tesimaux,   dont les émissions pouvaient, lorsqu'elles étaient fortement amplifiées, être mises en évidence par un haut parleur. Ceci est décrit dans Electronic Médical   ))il'est,   San Francisco, vol. XXXVI, n  4, 1952. 



     '   Bien que la demanderesse sache bien que de nombreuses et différentes machines électroniques génératrices de fréquence ont été et sont encore produites pour le traitement d'objets 

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 ou d'articles organiques et inorganiques à des fins utiles, dont certaines sont utilisées par la demanderesse, pour effectuer des mesures comparatives de l'état et des   condi-   tions d'un corps de matière, la demanderesse ne connaît aucun dispositif et aucun procédé produisant les effets et les ré-   suitats   décrits dans le présent mémoire. 



   Compte tenu de ce qui précède, l'invention a pour objet principal un procédé pour transformer, modifier ou avantager une substance physique choisie, en appliquant à cette substance ou en faisant absorber par cette substance son propre système d'ondes caractéristiques ou une fréquence d'onde porteuse équivalente séparément ou en combinaison avec les systèmes d'ondes caractéristiques d'une ou plusieurse      autres substances d'espèces différentes, chacun de ces sys-   ternes   d'ondes caractéristiques étant transmis concurremment à l'aide d'un appareil de diffusion radio avec amplificateur. 



  Comme on le verra plus loin, le procédé suivant la présente invention est d'une application large et peut être utilisé dans des domaines fortement ramifiés, pour créer des change- ments physiques, chimiques et   physicochimiques   substantiels      dans diverses substances et dans leurs structures moléculaires et électroniques.      



   D'autres objets, avantages et caractéristiques de l'invention reaortiront de la description suivante, dans laquelle il est fait référence aux dessins ci-annexés, dans lesquels      - la figure 1 est une vue en perspective partiellement'      schématique montrant le câblage, la plaque collectrice et la boîte d'un appareil à utiliser pour l'exécution du procédé suivant l'invention;      - la figure 2 est un schéma de circuit de l'émetteur 

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 contenu dans l'appareil;

   - la figure 3 est une légende indiquant les   caracté-   ristiques du circuit représenté à la figure 2, étant entendu que toutes les résistances ont un demi watt sauf indication contraire et que les résistances R1 à R5 et lee capacités C1 à C$ ont les   tolérences   haoituelles de + 10%; - les figures 4 et 5 illustrent deux procédés pour enregistrer la fréquence d'onde d'un objet tel qu'un arbre; - la figure 6 montre schématiquement un autre pro- cédé pour enregistrer un système de fréquences d'un groupe d'objets différents d'une   même   parcelle; - la figure 7 est, à plus grande échelle, une vue de détail de la plaque collectrice, de l'écran et des parties adjacentes montrées à la figure 1;

   - la figure 8 montre une plaque collectrice pelli- culaire avec un bottier garni muni d'une charnière à utiliser avec une pellicule non développée comme porteur de système d'ondes;   - la   figure 9 montre un ensemble à plaque oolleotri- ce comportant une feuille de protection; - la figure 10 est une vue latérale du dispositif montré à la figure 9;

   -la figure 11 illustre un procédé à boucle pour traiter un arbre ou un autre objectif, et - la figure 12 illustre un procédé et un dispositif à collecteur direct pour traiter une plante dans un pot métal- lique, en utilisant la plaque collectrice comme base et un récipient   contenant   un réactif intercalé dans le fil conduc- teur/ , 
Il est évident que de nombreuses modifications peuvent être apportées aux exemples montrés dans les dessins, 

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 ces modifications étant contenues dans le cadre de l'inven-   tion.   



   Le procédé de 'base suivant la présente invention consiste d'abord à enregistrer le système de fréquences ou système résonant de la matière vivante   impliquée.   L'enregis- trement ainsi effectué est alors amené à un émetteur électro- magnétique, tel que celui montré à la figure 1, dans lequel cet enregistrement est appliqué à la plaque collectrice en cuivre 16 et à l'écran 17 montés sur une plate-forme isolée 15, La plaque 16 et l'écran 17 sont serrés l'un contre l'au- tre à l'aide de pinces 18 attachées à un fil conducteur isolé en cuivre 19 qui a une longueur d'environ 30 à 60 cm et qui est maintenu exempt de boucles ou de points d'inflexion brus- que.

     Etant donné   qu'avec les procédés utilisés à l'heure actu- elle, il importe que'l'enregistrement, une fois effectué, ne soit pas soumis à d'autres influences électromagnétiques perturbatrices, il faut prendre grand soin que l'enregistre- ment soit,   à   tout moment, isolé des influences étrangères. 



   L'autre extrémité du fil 19 est enfichée dans un jack 20 d'un   appareil   radio diffusion. 40.   L'appareil   et le circuit reposent entièrement sur la plate-forme 15 qui est convenablement isolée. Un commutateur 23 commande le chauffa- ge des tubes sous 110 V et à 60 cycles par seconde. Le courant arrive de n'importe quelle source d'énergie appropriée, par exemple de la prise de courant 21 et est amené par un conduc- teur au jaok 22. La lampe pilote 24 indique visuellement si l'émetteur radio 40 est en service ou hors service. On notera nue le commutateur 23 est mis en position d'activité pendant la période usuelle pour le circuit ordinaire   d'échauffement   d'un appareil d'émission radio,qui, pour un appareil à tubes, est généralement de 1   à   5 minutes.

   Après cela, le commutateur 

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 25 est fermé pendant la durée subséquente du traitement par diffusion,   à   moins que l'on lasse usage du procédé   intermit-   tent, dans lequel les diffusions se font à des   intervalles   périodiques. La période usuelle de diffusion dure de 30 se-   condes   à 20 minutes ou davantage, selon l'effet nécessaire. 



   Il est   à.   noter que la fréquence absorbée par l'en- registrement est diffusée et que le signal, bien que répété, est   irrégulier. En   conséquence, il ne faut pas croire à l'émission électromagnétique à partir de l'enregistrement, ni simplement une onde radio dans laquelle l'amplitude ou la fréquence est Modulée, mais bien à une combinaison des deux. 



   Le signal amplifié de   1'enregistrement   ou d'autres objets choisis est diffusé a l'aide de l'antenne 27 qui est d'un type classique et peut porter un dispositif direction- nel ordinaire, si on,le désire. Le fil de terre 28, la pince 29 et la tige 30 enfoncées dans le sol constituent l'ensemble de   mise 4   la terre du circuit. On peut utiliser n'importe quel équipement classique de mise à la terre. 



   L'amplificateur montré   à   la figure 2 comporte deux pentodes classiques 37 et 38 aveo des cathodes chauffées indirectement. 



   La grille de commande de la pentode 37 reçoit les impulsions de signaux du condensateur 36 qui répond, à son tour, aux signaux venant de la plague 16 par le fil conduc- teur 19. Le signal est amplifié, par l'intermédiaire du con-   densateur   35, vers la grille de commande de la pentode 38 où il est encore amplifié pour être ensuite diffusé par l'an- tenne 27, en passant par le condensateur 34. Les grilles d'écran et   suppresseuscs   des pentodes sont portées au poten- tiel de la terre, par l'intermédiaire de résistances et de 

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 condensateurs, comme montré. Le milliampèrementre de 0 à 100 milliampères en courant continu indique le passage d'électri- cité.

   Le transformateur 33 est un transformateur de type ordinaire d'appareil récepteur radio fonctionnant sur la tension de 110 volts en courant alternatif à 60 périodes avec 325 volts de part et d'autre de la prise centrale et avec une alimentation de filaments à 5 volts pour le tube redresseur V3 et à. 6,3 volts pour les éléments chauffants des pentodes. 



  Les caractéristiques électriques des divers éléments sont indiquées à la figure 3. Si on le désire, une bobine condensa- trice non inductive (non montrée) peut être insérée dans la ligne d'antenne 27, pour accentuer les effets des fréquences. 



   La diffusion avec un support d'enregistrement seule- ment constitue évidemment simplement une amplification de la fréquence   ,ou   de l'enregistrement porté par ce support. Cepen- dant, lorsqu'un réactif 54 est introduit, le signal est modi- fié par le signal du réactif et le signal diffusé est ainsi Modulé. 



   La figure 4 illustre un mode d'obtention d'un   'enre-   gistrement d'une plante vivante B, Bien qu'il paraisse quelque peu grossier, le procédé est utilisable tout au moins pour certains types d'émission. Ainsi, on notera que l'enregistre- ment est obtenu en tenant manuellement une barre de graphite 
1 contre la plante B constituant l'objectif, à l'aide d'une poignée non conductrice 2. Une borne 6 relie la barre en graphite 1   à   un fil de cuivre enrobé 7. A l'autre extrémité du fil de cuivre, celui-ci est réuni à une seconde barre en graphite 9 par une borne 8 qui est maintenue contre une bande isolante 4 par une patte non conductrice 10, de manière à former une marque 41 qui constitue, comme on le comprendra, une couche de particules de graphite disposées sur la bande. 

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  La bande 4 est maintenue sur une surface 3 non   métallique   et non conductrice   à   deux dimensions, à   l'aine   de liante   isolants 5   en caoutchouc. L'opérateur déplace la barre de graphite 9   longent   le long de la surface de la bande 4 avec une pression suffisante pour faire en sorte qu'une ligne épaisse et noire formée de fines particules et mesurant   7,5 à   12,5 cm soit produite sur cette surface. Il a été con- staté que la barre de graphie 1 ou 9 peut être remplacée par une barre de carbone oontenant des particules métalliques, etc...

   Il importe cependant que les particules provenant de la barre 9, auxquelles a été imposée   la   fréquence   hariionique   de la plante   B,   soient déposées sur la bande 4. On suppose que les particules de graphite absorbent et retiennent un signal communiqué par la plante 3 ou un signal en résonance avec ce signal. Lorsque la transmission se fait dans un laps de temps raisonnablement court après l'enregistrement, le signal émis par l'appareil de diffusion 40 est sensiblement identique ou tout au moins en résonance avec celui de la plante B. 



   La figure 5 illustre un autre moyen pratique pour obtenir un enregistrement. On notera que la seule barre en graphite 1 est maintenue par une   poLgnée   non conductrice 2 contre l'objectif B, tandis qu'un support 3a en matière non conductrice auquel est attaohée, par des liens non conducteurs en caoutchouc 5, une bande 4 à deux dimensions, est déplacé lentement le long de la barre en graphite et contre celle-ci, de façon à former une ligne de particules   41,   comme on le voit à la figure 4. Dans ce cas également, on notera que les lignes formées de particules de graphite comportent, dans tous les cas, des particules qui ont absorbé le système de fréquences de l'objectif choisi. 

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   A la figure 6, une ligne de partioules 42 est obtenue en entourant une zone d'un fil enrobé 32 en forme de boucle, ce fil étant de préférence en cuivre et étant posé autour d'une série de plantée 44 et 45. Les extrémités nues du fil sont tordues ou nouées en 12, de façon que la barre de graphite 1 puisse être placée sur le fil, comme   Montre,   une extrémité de cette barre étant appliquée sur le noeud, tandis que l'autre extrémité produit la ligne de particules 42 sur la bande isolée 4 portée par le support 3a, lorsque celui-ci se déplace de la manière décrite en ré- férence à la figure 5' On considère que le fil métallique recueille une émission harmonique globale des plantes 44 et 45, qui est enregistrée dans la ligne de particules de graphite 42. 



   Comme indiqué plus haut, il importe que, lors de l'enregistrement, toutes les matières impliquées soient manipulées avec des pinces en bois, caoutchouc ou matière plastique et que des gants en caoutchouc soient utilisés pour enlever les bandes 4. Ces bandes doivent, de préférence, être immédiatement placées dans des enveloppes recouverte de paraffine, ce qui semble minimiser la contamination et la perte d'énergie, Lorsqu'on se trouve en présence d'objets métalliques ayant des propriétés magnétiques, il est fréquem- ment souhaitable de les purger, par exemple en faisant passer un aimant fort.de taille moyenne sur la   face' de   ces objets métalliques, avant leur utilisation dans le procédé. 



   Une autre variante du système collecteur est montrée à la figure 11. Cette variante convient pour le traitement direct   à   l'aide d'une boucle L dans le fil 19, en utilisant la borne 18 pour former la boucle L qui entoure un objectif, tel qu'un arbre B. 

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   La figure 12 montre un ensemble collecteur spécial avec une plante p contenue dans un récipient métallique 50, de préférence en une matière bien conductrice de l'électriei- té, telle que le cuivre. Le fil métallique 19 est enroulé au- tour d'un tube 51 en cuivre ou en laiton ou attaohé à ce tube, ce tube pouvant   Atre   fermé   à   une extrémité à la manière d'une   cartouche,   si on le désire. Ce tube peut contenir le réactif de traitement choisi pour avantager la plante se trouvant dans le récipient 50. Ainsi, la fréquence du réactif est su- perposé à a fréqueace d'onde porteuse de la plante et les fréquences Jerlées   amplifiées   sont rediffusées vers la plante se trouvan dans récipient 50.

   Le dispositif de radio diffusion 40   e@@le  fil ecteur   19   qui mènent un jack 20 sont les mêmes qu'au.- figures 2, si ce n'est que le dispositif 51 a été ajouté   t   qu'un   retient   50 est utilisé au lieu de la plaque collectrice 16. 
 EMI11.1 
 



  On notera à la figure 7 qu'une Plaqu- collectrice 16 portant un enregistrement 4 couporte égalettient,.,k réactif 54. En conséquence, la fréquence du réactif 54 est su,,' Osde à la fréquence de l'enregistrement 4 et les fréquences j/>. <g sont diffusées par le dispositif radio diffuser 40. Lorsq<1, i cette fréquence diffusée est reçue par la plante, la fréquence dela plante a apparemment tendance à se synchroniser et à se mettre en résonance avec la fréquence modifiée qui lui est diffusée.

   Lorsque le réactif 54 est un insecticide, on   oonsta-   te que la plante a tendance à repousser les insectes ou, tout au moins, qu'elle exerce une moindre attraction sur les insec- tes se trouvant dans les   parafes.   pur contre, si le réactif est un produit chimique [lui attire les insectes, ceux-ci sont attirés par la plante en question. Cette dernière oarac- téristique peut être appliquée avec profit, lorsqu'une attrao- 

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 tion d'insectes est désirable, dans le but d'obtenir une pollinisation et des phénomènes analogues. 



   Il y a d'autres facteurs, en plus de la fréquence de modulation variée, qui sont nécessaires pour une exécution adéquate du procédé suivant la présente invention. Parmi ces. , autres facteurs, on'peut citer l'état du sol, en particulier l'état plus ou moins réceptif que semble présenter le sol vis-à-vis des diverses diffusions, ainsi que les organismes cellulaires végétaux qui poussent dans le sol. Il a été consta- 5é que dans un sol alcalin ou à pH élevé, lee plantes qui poussent ne reçoivent ou ne retiennent apparemment pas aussi   .'-bien   les fréquences des réactifs modulateurs et que les ani- maux ou plantes nuisibles et les maladies s'éliminent moins bien. En d'autres termes, l'état électrolytique est meilleur, lorsque le sol est humide et a un pH peu élevé, toutes autres conditions étant par ailleurs semblables. 



   Dans les sols alcalins que l'on rencontre dans les déserts, les zones irrigées ou les sols sablonneux à base de calcium, comme on en rencontre en Floride, de même que dans les zones calcaires des Etats de l'Atlantique Nord, les plan- tes qui ont été fertilisées en proportions et à l'aide de matières normales, bien que réceptives, de manière mesurable, à la diffusion réalisée dans le cadre de la présente invention, ne retiennent cette diffusion que pendant des intervalles de temps très courts. Dans ces conditions, les diffusions doivent être prolongées et répétées un-plus grand nombre de fois par semaine. Un appareil de diffusion plus puissant paraît être plus efficace pour faire retenir les fréquences modulatrices. et éliminer les organismes et plantes   nuisj.bles   dans une mesure plus grande. 



   Comme on le sait, la lumière solaire est une combi- naison de fréquences électromagnétiques, Ces fréquences sont, 

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 en fait, modulées ou filtrées, lorsqu'elles sont réfléohies par un objet, Lorsque cette réflexion se fait à partir d'une plante, il y a une certaine relation entre la fréquence de la plante et la lumière réfléchie. Une circonstance   intéres-   sante réside dans le fait que, lorsqu'une photographie est prise d'une plante, ces fréquences sont apparemment trans- mises à la matière se trouvant dans la pellicule elle-même, ce qui a pour effet d'enregistrer sur la pellicule sensible- ment à deux dimensions la résonance de la fréquence de la plante.

   Ainsi, un négatif d'une plante à traiter peut être utilisé comme enregistrement des fréquences, 
La figure 8 montre une plaque de retenue en cuivre 55 articulée par une charnière à la plaque collectrice 16. 



  Lorsqu'elle est fermée, la pince 18 sert à maintenir lee plaques 55 et 16 en contact l'une avec l'autre et à établir une connexion avec le jack collecteur 20. Oe dispositif.est destiné à être utilisé avec une pellicule photographique non développée 56 qui agit comme support d'enregistrement, comme indiqué plus haut. Un joint G montré en traits interrompus empêche, l'endommagement par la lumière, lorsque le oouver- cle 55 a été fermé brusquement, de manière à protéger la pel- licule d'enregistrement 56. Les négatifs qui ont été   dévelop-   pés et les épreuves obtenues à partir de ces négatifs ont été utilisées comme enregistrements avec un certain succès. 



     163 figures   9 et 10 montrent une plaque collectrice 16 avec un couvercle de dessus 57 en cuivre serré contre cette plaque par pince 18 connectée, de manière   conauctrioe,   au fil connecteur 19. Entre ces éléments se trouve une feuille pro- tectrice en verre ou caoutchouc 60 recouvrant la pellicule d'enregistrément 61 pour la protéger contre un dommage pos- sible par le réactif se trouvant dans l'enveloppe   62.,Cette   

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 enveloppe peut être utilisée en présentant une surface en dessous du   couvercle 57   ou au-dessus de celui-ci. 



   Les exemples suivants sont donnés pour montrer l'utilité du procédé suivant l'invention et pour éluoider l'application pratique de ce procédé. 



   EXEMPLE I. 



   Le   "Pennsylvanie.   Farm bureau" a effectué des essais, pour tester l'efficacité du procédé suivant l'invention, en traitant une superficie de 1420 acres de 81 fermes réparties dans 5 somtés de l'état de Pennsylvanie aux Etats-Unis d'Amé-   rique.   Ces essais ont été effectués et les résultats ont été enregistrés sous la supervision du directeur des recherches du "Pennsylvania Farm Bureau".   78.360   tiges de mats ont été examinées, lors des essais oontre le scarabée japonais et le térébrant européen dans des champs de maïs.

   Une analyse sta- tique effectuée par les inspecteurs a donné les résultats suivants : a. lutte contre le scarabée japonais :  dans'70   cas      sur 76, soit 92%, les résultats ont été   très   notables, b. térébrant européen dans 53 cas sur 91 cas, soit   56   les résultats ont été très bons. 



     EXEMPLE   II. 



   Un certain nombre d'essais ont été effectués dans le district de Maitland du comté d'Orange en Floride, Ces essais ont été effectués sur des terrains d'écoles, des champs de fermes, des bois de pins et une plantation d'oran.-   gère   de 6   acrs,   le sol'de cette plantation de 6 acres étant particulièrement sablonneux. Le terrain de la ferme A.était sablonneux. Le terrain de la ferme B était un sol   boueux.,   Le terrain de la ferme C était un sol semi-boueux. Au total, une 

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 superficie de plus de 250 acres (1 acre - 0,4 hectare), dont environ 40 acres de terre de culture, ont été testés. Parmi les produits non traités, on peut citer les oignons, la laitue, le persil et les betteraves.

   Les produite traités sont les suivants : (1)   orangers -   pour la teigne, les puce- rons et les araignées; (2) haricots (en cordons et sur per- ches) pour les scarabées, pucerons et insectes; (3) choux (4 variétés) pour les vers de choux, pucerons et scarabées; (4) mais (doux et sauvage) pour les térébrants, agrotis et perce-oreilles; (5) pois, pour les pucerons; - (6) pommes de terre, pour les doryphores, altises, puces des feuilles et blatte ; (7) courges, pour les pucerons; (8) tomates, pour les vers de tomates et la blatte; (9) navets, pour les altisee et pucerons. 



   Le traitement par le procédé suivant l'invention était destiné , englober tous les objectifs, La plantation et les grandes cultures ont été traitées en utilisant des négatifs photographiques aériens ou terrestres et des réac- tifs de minerais catalytiques ont été utilisés sur les pe- tites   par.celles.   Des témoins ont été utilisés dans chaque parcelle. L'appareil utilisé était constitué d'émetteurs radio   à   4 et 2 tubes actionnés à une ferme et à une distance de 2,25 miles. Les réactifs utilisés pour le modulateur étaient les réactifs qui se sont révélés pratiques pour chacun des insectes mentionnés plus haut, Trois diffusions ont été effectuées par semaine.

   Les résultats obtenus au terme de 5 automnes et de 5 printemps se sont révélés de plus en plus efficaces chaque année dans la plantation d'orangers et dans les parcelles de légumes. Il semble que le sol ait été condi- tionné pour provoquer une résistance et qu'il ait été purgé des larves résiduelles, etc... La ferme A était tellement 

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 infestée par les insectes précités et les maladies précitées qu'une pulvérisation constante était   nécessaire.   Après le premier hiver et le premier printemps de traitement des terres de cette ferme par le procédé suivant l'invention, une diminution de 15% de la pulvérisation est devenue pos- sible et après le traitement effectué chaque saison, on n'a plus fait de pulvérisation pendant 5 ans.

   La plantation d'oran- ters traitée n'a pas nécessité de pulvérisation, bien que la teigne et les araignées existent dans des plantations conti- gués où une pulvérisation a eu lieu chaque année. On a obtenu une récolte de 254 boisseaux par acre dans une zone traitée par le procédé suivant l'invention, alors que la moyenne pour le district était voisine de 150   à   160 boisseaux par acre. 



     EXEMPLE  III. 



   Dans une petite ferme de New Cumberland en Pennsyl- vanie, d'une superficie de 4,5 acres, le traitement   susdéorit   a été appliqué pendant 5 saisons, pour combattre les maladies 
 EMI16.1 
 dee arbree que éon% bla%%e l'orme, rouille eeri- des arbres que sont la blatte de l'orme, la rouille du ceri- sier et la gale du pommier, et pendant plus de 4 saisons pour éliminer les insectes nuisibles de plus d'une douzaine de- variétés de végétaux. Un essai a également été effectué sur plus de 20   variées   de plantes et de fleurs de jardin. Un cer- tain nombre d'observateurs qualifiés ont constaté que chaque traitement, sans aucune exception, s'est révélé positif, sauf dans le cas de la gale du pommier, qui n'a été qu'en partie éliminée.

   Le procédé a été ultérieurement exécuté seulement au moment où des insectes nuisibles ont apparu. On a constaté que ces insectes nuisibles ont été sensiblement éliminés grâce à l'utilisation du procédé suivant l'invention. Des témoins ont été utilisés dans chaque cas. Des enregistrements de photo- graphie du sol, de lignes de graphite et de feuilles directes 

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 ont été utilisés, 
EXEMPLE IV. 



   Une ferme du   Ifiddletown   dans l'état de Pennsylvanie, ainsi que des fermes dans le conté de Perry de l'état de fennsylvanie ont fait l'objet d'essais pendant 4 ans, pour protéger des récoltes de mais contre le térébrant européen, le ver de   maïs et   le scarabée japonais. Les traitements ont été effectués par le procédé suivant l'invention mis en oeuvre par des experts agricoles et les plantes ont été inspectées par des inspecteurs qualifiés qui ont   examiné   à la fois les champs traités et les champs témoins, On a constaté une protection meilleure de 74% pour les champs traités que pour les champs non traités. Des enregistrements de photographies aériennes ont été utilisés dans ces essais.

   Le   même   type d'enregistrements a également été utilisé avec succès dans plus de 200 fermes de l'état de penmsylvanie, au cours de plu- sieurs saisons. Les récoltes de ces fermes n'ont fait l'objet d'aucune pulvérisation a'insecticide au cours des années où elles ont été traitées par le procédé suivant l'invention, 
EXEMPLE Y. 



   Plus de   32000   acres de champs de coton du district de Marana dans l'état de l'Arizona, U.S.A., ont été traités par le procédé suivant l'invention. Les rapports des opéra- teur inspecteurs et propriétaires ont révélé que toutes les parcelles traitées ont donné des résultats satisfaisants, en utilisant le   proçédé     d'enregistrement   photographique aérien, conjointement avec des fréquences de réactifs modulateurs choisis pour éliminer   7 à 11   variétés d'insectes attaquant les plants de'coton chaque saison, 

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   EXEMPLE   VI. 



   Comme exemple illustratif de l'emploi de catalyseur, on a utilisé un catalyseur mixte métallique et non métallique constitué par un concentre d'un minerai ferreux de niccolite cubain contenant du fer, du nickel, du cobalt, du manganèse, du chrome et du molybdène finement divisés, ainsi qu'une petite quantité de leurs oxydes et des oxydes d'aluminium, de   calcium,   et de magnésium avec de la silice. Un récipient contenant quelques kilos de ces catalyseurs a été utilisé comme instrument d'enregistrement. Le porteur pour une telle fréquence a été placé sur une plaque collectrice en cuivre avec un petit paquet de pyrèthre en poudre.

   Le récipient contenant le catalyseur a été ensuite placé sur la plaque en cuivre à quelque dizaine de centimètre de l'émetteur et irradié par   celui-ci..   Le catalyseur traité a été transporté,      dans une caisse en bois, le jour suivant, dans une pépinière se trouvant à 38miles de l'émetteur. Le catalyseur y a été. pulvérisé autour d'un certain nombre de plantes et non sur celles-ci. Une diffusion par un émetteur radio semblable à celui montré   à   la figure 2, mais   comportant   4 pentodes plutôt que 2, a alors été effectuée ,pendant 8 minutes. Au cours de cette diffusion, l'enregistrement portant le système de fré- quences du catalyseur a été utilisé sur la plaque collectrice. 



   On a constaté que dans la zone où le catalyseur avait été pul- vérisé, les insectes ont été éliminés à raison d'environ 95% au bout de 3 jours et que cette situation a perduré pendant 
17 semaines. Au cours d'autres essais, des résultats simi- lairee ont été obtenus à des distances de 28 à   140   miles entre les objectifs etl'émetteur   radio.   



     EXEMPLE   VII. 
 EMI18.1 
 



  Dans le district de Herahey de l'état de petinsylvanie, deux rangées de plants de mais et une grande surface plantée 

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 de soja fortement infectes de scarabées japonais ont été choisies et fruitées   comme suit   à l'aide de   catalyseurs   et d'enregistrements photographiques. Jeux enregistrements de systèmes de fréquences ont été   effectuas  sur le maîs Des enregistrements ont également été effectués pour une fleur de Géranium rouge et pour la liqueurde pyrèthre et de marrube. 



  Deux lots de ces dernières particules catalytiques ont été pulvérisées prés ou en dessous de chaque   ti,e   de mais des deux rangées et, en   utilisent   les emregistrements, une diffu- sion de 2   minute!}   a été effectuée vers chaque rangée de plants de mais. Une des diffusion comportait la fréquence du mais avec la fleur de géranium rouge, tandis que l'autre diffusion comportait également la fréquence du mais, mais cette fois avec la fréquence de la liqueur de pyrèthre et de marrube   superpo-   sée à celle du nais. Dans une des rangées se trouvaient des aphidiens ainsi que des scarabées japonais.

   Au bout de 5 douro, on a   constaté   que tous les carabées avaient   abandonné   la première rangée et 232 scarabées morte ont été retrouvés en dessous des   30   plants en cause, tandis qu'en dessous des rangées restantes comportant le même nombre de plants, la moyenne des scarabées morts était de 6, Dans l'autre rangée, dans laquelle on a utilisé du pyrèthre avec du marrube, il a fallu deux fois plus de temps pour obtenir des résultats intéressants et de loin supérieurs   à   ceux des rangées non traitées contenant des scarabées et des   aphidiens.   



   Dans l'essai effectué sur le champ de soja,' les enregistrements ont été obtenus en prenant des photographies de bandes s'étendant le long d'un rectangle de plants de soja fortement infesté de scarabées japonais plus d'un mois avant leur hibernation. Quatre bandes ont été prises. 



  Trois bandes adjacentes ont été   laissées   sans traitemet et 

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 n'ont pas été photographiées. Après développement, les né- gatifs ont été utilisés comme enregistrements de toute la végétation de chaque bande et les graines et scarabées ont- été pris comme objectifs. Ces négatifs ont été chacun   utili-   sés pour effectuer une diffusion vers la bande en question à une distance de 31 miles, pendant 15 minutes, après quoi les trois négatifs d'un côté ont été utilisés séparément avec des fleurs de géranium rouges (variété foncée) addition- nées d'huile de fenouil sur un papier filtre placé sur une plaque collectrice. La fréquence de combinaison a été trans- mise pendant 5 minutes.

   Sur le dernier négatif on a placé les semences d'écosses et feuilles d'un ailanthus (sumac chinois), qui ont été diffusées également pendant 5 minutes. 



   Une inspection effectuée 3 jours plus tard a révé- lé que 75 à 85% des scarabées ont quitté les'trois premières zones ou bandes traitées, mais que ces scarabées étaient encore présents dans les zones non traitées adjacentes. Dans le quatrième secteur traité par l'ailanthus, il y avait 4 trois fois plus de scarabées qu'il n'y en avait au moment où l'enregistrement a été effectué. Ceci semble indique: que l'ailanthus est très attractif, plutôt que répulsif. Pour redresser cet état de choses, l'enregistrement photographique de ce quatrième secteur a été utilisé sans aucuns pulvérisa- tion d'ailanthus pour une diffusion de 5 minutes. Une dif- fusion de 5 minutes a encore été effectuée avec   la.photo-   graphie avec-les réactifs de géranium et de fenouil ajoutés, tels qu'ils ont été utilisés sur l'autre parcelle. 



   Trois jours plus tard, une inspection a révélé qu'il ne restait plus aucun scarabée japonais dans le qua- trième secteur. Le nombre de scarabées morts a été compté dans toutes les zones, tant celles traitées que celles qui 

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 ne l'ont pas été et on a constaté, en effectuant les comptages sur de nombreux yards carrés, qu'il y avait plus de   115.000   scarabées morts par acre dans les zones traitées, alors qu'il n'y en avait qu'environ   25.000   dans les zones non traitées. 



   EXEMPLE VIII. 



   Des essais ont été effectués sur des récoltes et des arbres dans le Maryland. Les objectifs étaient des cultu- res de mats infestées de vers de mais, de térébrante euro- péens et de scarabées japonais, ces cultures contenant coca- sionnellement des pucerons et des chenilles de la   leucanie,   
D'autres objectifs étant constituée par des arbres fruitiers, principalement des   pommiers   et des pêchers infestés par la teigne et les insectes habituels.

   Les plantations suivantes d'arbres ont également été utilisées comme objectifs : châtaigniers avec scarabées Japonais et blatte (Endothia parasitica), sept chêne attaqués par la gale (Andrious podo- zezia), deux frênes infestés de térébrants (podosefia   Fraxinin)   ainsi qu'un certain nombre d'autres arbres, dont certains étaient infestés d'aphidiens et de scarabées japonais et d'autres de scarabées et de térébrants.   Enfin,   trois grands ormes attaqués par la maladie des ormes ont été traités par le procédé suivant la présente invention, Tous les arbres et toutes les maladies ont été   identifiée   et inspectés par les experts.

   L'appareil, ainsi que les réactifs désirés ont été utilisés par intermittence au cours de 5 saisons de croissan- ce, pour protéger ces plantations d'arbres, le traitement ayant lieu à la férue et à une distance de quelque 140 miles dans l'état de   Pennsylvanie.   Les principales variétés de procédés de diffusion ont été utilisées, notamment les suivan- tes :Groupe A- sur les arbre;

  3, en utilisant les enregistre- ments de graphite direct et une diffusion sur le ou les arbres 

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 avec une fréquence modulatrice des réactifs, Groupe B - sur les   châtaigniers   chinois, les chênes et les ormes, par un procédé utilisant des modulateurs de fréquence du sulfate de nickel, troupe C- sur des champs de mâle, en utilisant des négatifs de photographies aériennes comme enregistrements et divers réactifs pour moduler la fréquence suivant les besoins, pour l'élimination des insectes.

   Groupe D - sur les pommiers, etc.., pour éliminer la teigne, les   mycètea,   les scarabées japonais, en utilisant des enregistrements né-   gatifs   photographiques du sol et divers réactifs pour moduler la fréquence, notamment du fluorure de nickel, du sulfate de cobalt, de l'huile de fenouil, des fleurs de géranium, de la -. poudre de pyrèthre, des cristaux de NiAs et des cristaux de roténone, selon .l'insecte   ou 'la   maladie à traiter. Ainsi le   'châtaignier   chinois a nécessité l'emploi de fenouil et de gé- ranium pour éliminer les scarabées et l'emploi de sulfate de nickel pour éliminer la blatte. 



   Les opérateurs et fermiers ont constaté que les traitements suivant l'invention sont plus persistante et plus efficaces dans les plantations d'arbres que dans les cultures. Ceci pourait être dû aux racines plus profondes et aux conditions du sol, grâce auxquelles les arbres sont plus stables dans leur état électrolytique. Les récoltes ou cultures ont   exigé 3 à  5 fois plus de diffusions pour éliminer les animaux et   microorganismes   nuisibles. La seule exception a été constituée par les scarabées japonais qui      préfèrent les fleurs des chatatgniers et les feuilles des rosiers grimpants. Cependant, ces insectes ont été éliminés de ces derniers après un nombre moindre de diffusions que pour le mais, par exemple. 

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   A deux exceptions près, à savoir la blatte de l'abricotier et les sycophantes, une élimination de plus de 75% des insectes a été obtenue sur tous les objectifs, En ce qui concerne les arbres malades, 97 à   99   des trois maladies en question ont été complètement éliminées, sauf dans un cas où on a constaté, après 3 ans, l'apparition de quelques petites vésicules sur un chêne. Ces vésicules ont ensuite été éliminées par un seul traitement de la manière décrite. 



   Une tentative antérieure pour éliminer des   insec-   tes et mycètes de pruniers et d'abricotiers, ainsi que de vignes a été effectuée dans le comté de   Greenwood   en Califor- nie. Une photo aérienne a été prise et l'épreuve du négatif obtenu a été utilisée comme enregistrement de fréquence. Une diffusion classique a été effectuée à une distance de 20 miles et plus tard, sur la vigne, en utilisant du pyrèthre, comme réactif antifungique. Des effets mesurables et apparents ont été observés et on a enregistré une réduction des térébrante et de la blatte. 



   EXEMPLE X. 



   Une photographie d'une rangée de plants de haricot a été prise, en éliminant environ 20% de l'image. Pour isoler cette rangée, un rectangle a été découpé dans la photographie, de manière à ce que cette photographie ne comporte que la ran- gée choisie. La partie découpée a été ensuite placée dans une enveloppe revêtue de paraffine et   ai,ienée à   un émetteur radio à une distance de 6 miles. L'enveloppe a été placée sur une plaque collectrice telle que la plaque 16 montrée à la figure 
1, l'opérateur utilisant des pinces en bois et des gants pour manipuler la pellicule photographique découpée. Une fréquence modulatrice a été établie en plaçant un paquet de pyrêthre à 

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      coté de l'enregistrement photographique. Une diffusion d'une durée de 4 minutes a été effectuée.

   Endéans les 48 heures, plus de 95% des mouches blanches ont quitté la zone traitée, tandis que 20% des plantes non traitées ont gardé leurs mou- ches blanches, sans aucune diminution du nombre de celles-ci. 



   EXEMPLE XI.      



   Une boucle d'un fil métallique isolé a été placée de manière à entourer   complètement   une zone infestée conte- nant des plants de haricots et de brocolis. L'enregistrement a été effectué de la manière illustrée à la figure 6. La bande : avec les particules de graphite portées par elle a été trans- portée à 6 miles de là jusqu'à un appareil émetteur radio et une diffusion a été effectuée en utilisant un modulateur de      pyrèthre conformément à la présente invention. Au cours.d'une      inspection effectuée 3 jours plus tard, en a constaté qu'il      n'y avait pas de vers de choux sur le brocoli et que la quan- tité d'araignées avait diminué de plus de 95% et la quantité de   Mouches   blanches d'environ 98% dans la zone traitée.

   Aucun des animaux n'est revenu sur les plantes, au cours de la pé- ;      riode ultérieure de 32 jours. 



   EXEMPLE XII. 



   Après la période de récolte dont question dans l'exemple XI, un enregistrement de fréquence a été effectué conformément à la présente invention, par la méthode utili- sant une boucle, sur un collecteur.   On   a ensuite procédé à une diffusion sans utiliser un facteur de modulation, tel que du pyrèthre, En moins de 24 heures, les quelques brocolis et plants de haricots restants ont été à nouveau fortement infestés de vers de choux, d'araignées de choux et de mouches blanches et ils sont restés infestés jusqu'à ce que les plantes soient rétamées dans le sol'plusieurs semaines plus tard, 

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   EXEMPLE   XIII. 



   Dans une grande roseraie fortement infestée d'arai- gnées, on a effectué un enregistrement de fréquence par le procédé utilisant une boucle de fil comme décrit plus haut. 



  Des diffusions ont été effectuées en utilisant un paquet de pyrèthre comme réactif modulateur de fréquence, la durée de la diffusion étant de 5 minutes pour un appareil de dif- fusion situé   à   6 miles de l'objectif. En l'espaoe de 24 heures, les araignées et les fourmis ont disparue. Pendant toute la durée de l'été, les roses sont restées exemptes d'insectes, alors que d'autres roses se trouvant dans les jardins voisins étaient   infestes.   les roses traitées pré- sentaient une croissance plus luxuriante que les roses non traitées dans les parcelles adjacentes. 



   .Au   coure   des essais dont question dans les exem- ples X à XIII, le sol était riche, bien fertilisé et   unifor-   mément irrigé. 



     EXEMPLE   )live 
Un chêne de   Californie   agé de 20 ans   (Quercus   Chrysolepsis) était fortement infesté de myriades de chenil- les (Phryganeia   Californica)   et plus de la moitié des feuil- les était mangée par ces animaux. Le traitement suivant a été utilisé. Un enregistrement de fréquence du chêne a été effectué en utilisant le procédé illustré à la figure 4. La durée d'enregistrement a été de moins 10 secondes et la   ligne   de particules enregistrée d'une longueur d'environ 5 cm. La ligne a été ensuite placée, à l'aide de pinces en bois isolées, sur une plaque collectrice en cuivre, telle que la plaque 16   montrée à.   la figure 1.

   Des échantillons témoins de chenilles ont été enlevée de l'arbre au moyen de. pinces en bois, tandis que certaines feuilles ont été également en- 

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 levées, Le tout a été placé dans des récipients appropriés, avant que le système soit pris et que la diffusion ait lieu. 



  Une seule petite feuille provenant d'une plante de géranium voisine a été arrachée avec une pince en bois et placée sur , la plaque collectrice, sans utiliser d'écran, comme réactif modulateur. L'enregistrement a été diffusé avec le réactif. 



  En l'espace de 3 jours, on a observé que des myriades de chenilles étaient tombées de l'arbre où descendaient de ce- lui-ci et au bout de 5 jours on a constaté que les chenilles avaient entièrement quitté l'arbre traitée Elles   n'y sont   plus retournées sur cet arbre au cours de cette saison. Des chênes non traités se trouvant au voisinage du chêne traité sont restés infestés pendant plusieurs semaines   jusqu'à   ce qu'ils soient entièrement débarrassés de leurs feuilles par les vers. On a constaté en examinant ces vers qu'ils avaient une vitalité   sensiblement   inférieure   à   oelle des échantillons      de   vers   placés dans le récipient.      



   Il est évident que l'invention n'est pas limitée aux détails décrits plus haut et que de nombreuses   modifica-   tions peuvent être apportées à ces détails, sans sortir du cadre de l'invention. 



   REVENDICATIONS. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.



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  "Electromagnetic process for treating plants" .-
 EMI1.1
 Proposed qualification:: 31 # VET D t Ilè "VEHTIClf.- priority of a patent application filed in the United States of America on January 9, 1964 under number 336.761.-

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   The present invention relates to the transmission of electromagnetic waves for combating pests and plants and for promoting the growth of plants and other cells.

   More particularly, the invention relates to the use and the. diffusion of energy with energy carrier frequencies which are harmonic with respect to the intended growth or have characteristics desirable for the intended purpose.



   Light, heat, and electricity all come in the form of electromagnetic waves, the only difference between these forms of energy is their frequency or wavelength. It has long been known that electromagnetic waves can critically affect living matter. Thus, it is well known that the life of plants cannot last long in the absence of light.



   It is also known that the application of an excessive dose of some. types of electromagnetic waves can seriously damage or even kill living matter. Thus, an excess of X-rays tends to damage or kill the tissues that receive them. High frequency waves from powerful radar installations, as is known, ignite fires within a certain radius and affect living tissue to such an extent that these are killed almost instantly.

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   Recent research in the field in question has revealed that the reactions of living matter to electromagnetic rays or waves in at least the field of visibility and in the vicinity thereof are complex in nature and may affect the characteristics of individual cells by introduced changes in molecular structure. These processes are not well understood and there are no well accepted principles or theories to explain the reactions.



   The present invention uses sources capable of affecting the molecular structure of living matter, due to the electromagnetic wave system applied to this structure. This is, in general, in agreement with a theory that each particle of matter has its own characteristic wave system and can be resonated, so as to vibrate actively by imposing foreign waves of the same system or in harmonic of this one.



  In this regard, attention is drawn to the work of Dr.



  Edward Purcell described in an article published in Science Hews Letter. 62; 302-7, November 15, 1952, on the characteristic resonance frequency of elements when they are made to resonate in selected fields. Earlier, Dr. Felix Bloch, who was a Nobel Prize winner with Dr. Purcell, wheeled atomic particles into the role of infinitesimal radio transmitters, whose emissions could, when highly amplified, be highlighted by a loudspeaker. This is described in Electronic Medical)) it is, San Francisco, vol. XXXVI, No. 4, 1952.



     Although the Applicant is well aware that numerous and different electronic frequency generating machines have been and still are produced for the treatment of objects

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 or organic and inorganic articles for useful purposes, some of which are used by the Applicant, to carry out comparative measurements of the state and conditions of a body of matter, the Applicant is not aware of any device or method. producing the effects and outcomes described herein.



   In view of the above, the main object of the invention is a process for transforming, modifying or benefiting a chosen physical substance, by applying to this substance or by causing this substance to absorb its own characteristic wave system or a frequency d 'equivalent carrier wave separately or in combination with the characteristic wave systems of one or more other substances of different species, each of these characteristic wave systems being transmitted concurrently by means of a scattering apparatus radio with amplifier.



  As will be seen later, the process according to the present invention is of wide application and can be used in highly branched fields, to create substantial physical, chemical and physicochemical changes in various substances and in their molecular structures and electronic.



   Other objects, advantages and characteristics of the invention will emerge from the following description, in which reference is made to the accompanying drawings, in which - Figure 1 is a partially schematic perspective view showing the wiring, the plate collector and the box of an apparatus to be used for carrying out the method according to the invention; - figure 2 is a circuit diagram of the transmitter

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 contained in the device;

   - Figure 3 is a legend indicating the characteristics of the circuit shown in Figure 2, it being understood that all the resistors have half a watt unless otherwise indicated and that the resistors R1 to R5 and the capacitors C1 to C $ have the tolerances usual + 10%; - Figures 4 and 5 illustrate two methods for recording the wave frequency of an object such as a tree; FIG. 6 schematically shows another method for recording a system of frequencies of a group of different objects of the same plot; - Figure 7 is, on a larger scale, a detail view of the collector plate, the screen and the adjacent parts shown in Figure 1;

   FIG. 8 shows a film collector plate with a lined casing provided with a hinge for use with an undeveloped film as a carrier of the wave system; FIG. 9 shows an assembly with an oolleotri- ce plate comprising a protective sheet; - Figure 10 is a side view of the device shown in Figure 9;

   FIG. 11 illustrates a loop method for treating a tree or other object, and FIG. 12 illustrates a direct collector method and device for processing a plant in a metal pot, using the collector plate as a base and a receptacle containing a reagent interposed in the conducting wire /,
It is evident that many modifications can be made to the examples shown in the drawings,

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 these modifications being contained within the framework of the invention.



   The basic method according to the present invention is first to record the frequency system or resonant system of the living matter involved. The recording thus made is then fed to an electromagnetic transmitter, such as that shown in FIG. 1, in which this recording is applied to the copper collector plate 16 and to the screen 17 mounted on a platform. insulated form 15, The plate 16 and the screen 17 are clamped against each other using clamps 18 attached to an insulated copper conductor wire 19 which has a length of about 30 to 60 cm and which is kept free from curls or sharp inflection points.

     Since it is important, with the methods in use today, that the recording, once made, not be subjected to other interfering electromagnetic influences, great care must be taken that the recording is made. ment is, at all times, isolated from foreign influences.



   The other end of wire 19 is plugged into a jack 20 of a broadcast radio device. 40. The apparatus and the circuit rest entirely on the platform 15 which is suitably insulated. A switch 23 controls the heating of the tubes at 110 V and at 60 cycles per second. The current arrives from any suitable source of energy, for example from the socket 21 and is carried by a conductor to the jaok 22. The modeling lamp 24 visually indicates whether the radio transmitter 40 is in use or out of order. It will be noted that the switch 23 is placed in the active position for the usual period for the ordinary heating circuit of a radio transmission device, which, for a tube device, is generally 1 to 5 minutes.

   After that the switch

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 25 is closed for the subsequent duration of the diffusion treatment, unless use is made of the intermittent process, in which the diffusions are made at periodic intervals. The usual period of diffusion lasts from 30 seconds to 20 minutes or more, depending on the effect required.



   He is at. note that the frequency absorbed by the recording is broadcast and that the signal, although repeated, is irregular. Consequently, one should not believe in the electromagnetic emission from the recording, nor simply a radio wave in which the amplitude or frequency is modulated, but rather a combination of the two.



   The amplified signal from the recording or other selected objects is broadcast using antenna 27 which is of a conventional type and may carry an ordinary directional device, if desired. The ground wire 28, the clamp 29 and the rod 30 driven into the ground constitute the grounding assembly 4 of the circuit. Any conventional earthing equipment can be used.



   The amplifier shown in Figure 2 comprises two conventional pentodes 37 and 38 with indirectly heated cathodes.



   The control gate of the pentode 37 receives the signal pulses from the capacitor 36 which in turn responds to the signals from the plague 16 through the conductor wire 19. The signal is amplified, through the con- troller. densifier 35, towards the control gate of the pentode 38 where it is further amplified to be then diffused by the antenna 27, passing through the capacitor 34. The screen and suppressor gates of the pentodes are brought to the potential. tiel of the earth, through resistance and

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 capacitors, as shown. The milliampere of 0 to 100 milliamperes in direct current indicates the passage of electricity.

   Transformer 33 is an ordinary type of radio receiver device transformer operating on the voltage of 110 volts in alternating current at 60 periods with 325 volts on either side of the central plug and with a supply of filaments at 5 volts for the rectifier tube V3 and to. 6.3 volts for the heating elements of the pentodes.



  The electrical characteristics of the various elements are shown in Figure 3. If desired, a non-inductive capacitor coil (not shown) can be inserted into antenna line 27, to enhance the frequency effects.



   Diffusion with a recording medium only obviously constitutes simply an amplification of the frequency, or of the recording carried by this medium. However, when reagent 54 is introduced, the signal is modified by the reagent signal and the diffused signal is thus modulated.



   Figure 4 illustrates one way of obtaining a record of a live plant B. Although it appears somewhat crude, the method is usable at least for certain types of emission. Thus, it will be noted that the recording is obtained by manually holding a graphite bar
1 against the plant B constituting the objective, using a non-conductive handle 2. A terminal 6 connects the graphite bar 1 to a coated copper wire 7. At the other end of the copper wire, that -It is joined to a second graphite bar 9 by a terminal 8 which is held against an insulating strip 4 by a non-conductive tab 10, so as to form a mark 41 which constitutes, as will be understood, a layer of particles of graphite arranged on the strip.

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  The strip 4 is held on a non-metallic, non-conductive two-dimensional surface 3, in the groin of insulating rubber binder 5. The operator moves the graphite bar 9 along the surface of the strip 4 with sufficient pressure to ensure that a thick black line formed of fine particles and measuring 7.5 to 12.5 cm is produced. on this surface. It has been found that the graphic bar 1 or 9 can be replaced by a carbon bar containing metallic particles, etc.

   It is important, however, that the particles coming from bar 9, to which the hariionic frequency of plant B has been imposed, are deposited on band 4. It is assumed that the graphite particles absorb and retain a signal communicated by plant 3 or a signal resonates with this signal. When the transmission takes place in a reasonably short period of time after recording, the signal emitted by the diffusion apparatus 40 is substantially identical or at least in resonance with that of the plant B.



   Figure 5 illustrates another convenient way to obtain a recording. Note that the single graphite bar 1 is held by a non-conductive grip 2 against the lens B, while a support 3a of non-conductive material to which is attached, by non-conductive rubber links 5, a strip 4 to two dimensions, is moved slowly along and against the graphite bar, so as to form a line of particles 41, as seen in Figure 4. In this case also, it will be noted that the lines formed of graphite particles comprise, in all cases, particles which have absorbed the frequency system of the chosen objective.

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   In FIG. 6, a line of partisoules 42 is obtained by surrounding an area of a coated wire 32 in the form of a loop, this wire preferably being made of copper and being laid around a series of plants 44 and 45. The ends strands of the wire are twisted or tied in 12, so that the graphite bar 1 can be placed on the wire, like Watch, one end of this bar being applied to the knot, while the other end produces the line of particles 42 on the insulated strip 4 carried by the support 3a, when the latter moves in the manner described with reference to FIG. 5 'It is considered that the metal wire collects an overall harmonic emission from the plants 44 and 45, which is recorded in the graphite particle line 42.



   As stated above, it is important that, when recording, all materials involved are handled with wooden, rubber or plastic pliers and that rubber gloves are used to remove tapes 4. These tapes should, of preferably, be immediately placed in envelopes covered with paraffin, which seems to minimize contamination and loss of energy. When one is in the presence of metallic objects having magnetic properties, it is often desirable to purge them , for example by passing a strong magnet of medium size over the face of such metallic objects, prior to their use in the process.



   Another variant of the collector system is shown in figure 11. This variant is suitable for direct processing using an L loop in wire 19, using terminal 18 to form the L loop which surrounds a lens, such as than a tree B.

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   Fig. 12 shows a special collector assembly with a p plant contained in a metal container 50, preferably of a well electrically conductive material, such as copper. The metallic wire 19 is wound around a copper or brass tube 51 or attached to this tube, this tube being able to be closed at one end in the manner of a cartridge, if desired. This tube may contain the treatment reagent chosen to benefit the plant located in the container 50. Thus, the frequency of the reagent is superposed on the carrier wave frequency of the plant and the amplified Jerl frequencies are rebroadcast to the plant. is in container 50.

   The radio broadcast device 40 and the lead wire 19 which lead a jack 20 are the same as in Figures 2, except that the device 51 has been added and a retainer 50 is used at the place of the collector plate 16.
 EMI11.1
 



  Note in Fig. 7 that a Collecting Plate 16 bearing a record 4 also has reagent 54. Accordingly, the frequency of reagent 54 is known to be at the frequency of record 4 and the frequency of reagent 54 is known. frequencies j />. <g are broadcast by the radio broadcast device 40. When q <1, this broadcast frequency is received by the plant, the plant frequency apparently tends to synchronize and resonate with the modified frequency broadcast to it.

   When reagent 54 is an insecticide, the plant is found to have a tendency to repel insects, or at least to exert less attraction on the insects in the parafes. pure cons, if the reagent is a chemical product [attracts insects to it, they are attracted to the plant in question. The latter characteristic can be applied with profit, when an attrao-

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 tion of insects is desirable, for the purpose of obtaining pollination and the like.



   There are other factors, in addition to the varied modulation frequency, which are necessary for proper performance of the method according to the present invention. Among these. Other factors include the state of the soil, in particular the more or less receptive state that the soil seems to present to the various diffusions, as well as the plant cell organisms which grow in the soil. It has been found that in alkaline or high pH soil, growing plants apparently do not receive or retain as well the frequencies of modulating reagents and that pests or plants and diseases do not. 'eliminate less well. In other words, the electrolytic state is best when the soil is moist and has a low pH, all other conditions being otherwise similar.



   In the alkaline soils found in deserts, irrigated areas or sandy calcium-based soils, such as are found in Florida, as well as in limestone areas of the North Atlantic states, the plan- Those which have been fertilized in proportions and with the aid of normal materials, although receptive, in a measurable manner, to the diffusion carried out within the scope of the present invention, retain this diffusion only for very short time intervals. Under these conditions, the broadcasts must be prolonged and repeated a greater number of times per week. A more powerful diffusion apparatus appears to be more effective in retaining the modulating frequencies. and eliminate harmful organisms and plants to a greater extent.



   As we know, sunlight is a combination of electromagnetic frequencies, These frequencies are,

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 in fact, modulated or filtered, when reflected by an object, when this reflection is from a plant, there is a certain relationship between the frequency of the plant and the reflected light. One interesting circumstance is that when a photograph is taken of a plant these frequencies are apparently transmitted to the material in the film itself, which has the effect of recording on the skin- sensitive two-dimensional resonance of the plant frequency.

   Thus, a negative of a plant to be treated can be used as a recording of frequencies,
Figure 8 shows a copper retainer plate 55 hinged to the header plate 16.



  When closed, the clamp 18 serves to hold the plates 55 and 16 in contact with each other and to establish a connection with the collector jack 20. This device is intended for use with non-photographic film. developed 56 which acts as a recording medium, as indicated above. A G-seal shown in phantom prevents light damage when the cover 55 has been closed abruptly so as to protect the recording film 56. The negatives which have been developed and Prints obtained from these negatives have been used as recordings with some success.



     163 Figures 9 and 10 show a collector plate 16 with a copper top cover 57 clamped against this plate by clamp 18 connected, conuctively, to the connector wire 19. Between these elements is a protective glass or rubber sheet 60 covering the recording film 61 to protect it from possible damage by the reagent in the envelope 62., This

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 casing can be used by having a surface below or above the cover 57.



   The following examples are given to show the utility of the process according to the invention and to elucidate the practical application of this process.



   EXAMPLE I.



   The "Pennsylvania. Farm Bureau" carried out trials, to test the effectiveness of the process according to the invention, by treating an area of 1420 acres of 81 farms in 5 counties of the state of Pennsylvania in the United States of America. These tests were carried out and the results were recorded under the supervision of the research director of the "Pennsylvania Farm Bureau". 78,360 mat stems were examined in tests against Japanese beetle and European borers in maize fields.

   A static analysis carried out by the inspectors gave the following results: a. Japanese beetle control: in 70 cases out of 76, or 92%, the results were very noticeable, b. European borer in 53 cases out of 91 cases, that is to say 56 the results were very good.



     EXAMPLE II.



   A number of trials were carried out in the Maitland District of Orange County, Florida. These trials were conducted on school grounds, farm fields, pine woods and an oran plantation. - manages 6 acres, the soil of this 6 acre plantation being particularly sandy. The land on farm A. was sandy. The land of farm B was muddy soil., The land of farm C was semi-muddy soil. In total, a

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 area of over 250 acres (1 acre - 0.4 hectare), including about 40 acres of cropland, were tested. Among the untreated products are onions, lettuce, parsley and beets.

   The treated products are as follows: (1) orange trees - for ringworm, fleas and spiders; (2) beans (in strings and on poles) for beetles, aphids and insects; (3) cabbage (4 varieties) for cabbage worms, aphids and beetles; (4) corn (soft and wild) for borers, borer and earwigs; (5) peas, for aphids; - (6) potatoes, for Colorado beetles, flea beetles, leaf fleas and cockroaches; (7) squash, for aphids; (8) tomatoes, for tomato worms and cockroach; (9) turnips, for flea beetles and aphids.



   Treatment by the process according to the invention was intended to encompass all purposes. Planting and field crops were treated using aerial or terrestrial photographic negatives and catalytic mineral reagents were used on the small ones. by. Controls were used in each plot. The apparatus used consisted of 4 and 2 tube radio transmitters operated at a farm and at a distance of 2.25 miles. The reagents used for the modulator were the reagents which were found to be convenient for each of the above-mentioned insects. Three diffusions were made per week.

   The results obtained at the end of 5 autumns and 5 springs have proved more and more effective each year in the plantation of orange trees and in the vegetable plots. It seems that the soil was conditioned to induce resistance and that it was purged of residual larvae, etc. Farm A was so

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 infested with the above insects and the above diseases that constant spraying was necessary. After the first winter and the first spring of treatment of the land on this farm by the process according to the invention, a 15% reduction in spraying became possible and after the treatment carried out each season, no more was done. spray for 5 years.

   Planting treated orange trees did not require spraying, although moth and spiders exist in contiguous plantations where spraying has taken place annually. A harvest of 254 bushels per acre was obtained in an area treated by the process according to the invention, while the average for the district was in the region of 150 to 160 bushels per acre.



     EXAMPLE III.



   On a small 4.5 acre farm in New Cumberland, Pennsylvania, the above-mentioned treatment was applied for 5 seasons to combat disease.
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 dee tree that éon% bla %% e elm, rust eeri- of trees that are elm cockroach, cherry rust and apple scab, and for more than 4 seasons to eliminate pests of more than a dozen varieties of plants. A test was also carried out on more than 20 varieties of garden plants and flowers. A number of qualified observers have found that every treatment, without exception, has been positive, except in the case of apple scab, which has only been partially eliminated.

   The process was subsequently carried out only when the pests appeared. It has been found that these harmful insects have been substantially eliminated through the use of the process according to the invention. Cookies were used in each case. Photographic recordings of the soil, graphite lines and direct sheets

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 have been used,
EXAMPLE IV.



   A farm in Ifiddletown, Pennsylvania, as well as farms in Perry County, Pennsylvania, were tested for 4 years to protect corn crops against European borers, the corn worm and Japanese beetle. The treatments were carried out by the process according to the invention carried out by agricultural experts and the plants were inspected by qualified inspectors who examined both the treated fields and the control fields. 74% for the treated fields than for the unprocessed fields. Aerial photograph recordings were used in these tests.

   The same type of recordings have also been used with success on more than 200 farms in the state of Pennsylvania over several seasons. The crops of these farms have not been the subject of any insecticide spraying during the years when they were treated by the process according to the invention,
EXAMPLE Y.



   Over 32,000 acres of cotton fields in the Marana District of Arizona, U.S.A., have been treated by the process according to the invention. Reports from operator inspectors and owners revealed that all treated plots gave satisfactory results, using the aerial photographic recording process, together with frequencies of modulating reagents chosen to eliminate 7-11 varieties of attacking insects. cotton plants each season,

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   EXAMPLE VI.



   As an illustrative example of the use of the catalyst, a mixed metallic and non-metallic catalyst was used consisting of a concentrate of a Cuban niccolite ferrous ore containing iron, nickel, cobalt, manganese, chromium and molybdenum. finely divided, along with a small amount of their oxides and oxides of aluminum, calcium, and magnesium with silica. A container containing a few kilograms of these catalysts was used as a recording instrument. The carrier for such a frequency was placed on a copper collector plate with a small package of powdered pyrethrum.

   The container containing the catalyst was then placed on the copper plate about ten centimeters from the emitter and irradiated by it. The treated catalyst was transported, in a wooden crate, the following day, in a container. nursery located 38miles from the transmitter. The catalyst was there. sprayed around a number of plants and not on them. A broadcast by a radio transmitter similar to that shown in FIG. 2, but comprising 4 pentodes rather than 2, was then carried out, for 8 minutes. During this broadcast, the recording bearing the frequency system of the catalyst was used on the collector plate.



   It was found that in the area where the catalyst was sprayed, the insects were eliminated at about 95% after 3 days and that this situation continued for
17 weeks. In other tests, similar results were obtained at distances of 28 to 140 miles between the objectives and the radio transmitter.



     EXAMPLE VII.
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  In the Herahey district of the state of petinsylvania, two rows of corn plants and a large planted area

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 Soybeans heavily infected with Japanese beetles were selected and fruity as follows using catalysts and photographic recordings. Games recordings of frequency systems were made on the corn. Recordings were also made for a red Geranium flower and for the pyrethrum and horehound liquor.



  Two batches of the latter catalytic particles were sprayed near or below each row of corn in both rows and, using the records, a 2 minute scatter!} Was made to each row of corn plants. . One of the diffusions included the frequency of corn with the red geranium flower, while the other diffusion also included the frequency of corn, but this time with the frequency of pyrethrum and horehound liquor superimposed on that of nais. In one of the rows were aphidians as well as Japanese beetles.

   After 5 douro, it was found that all the beetles had abandoned the first row and 232 dead beetles were found below the 30 plants involved, while below the remaining rows with the same number of plants, the average of dead beetles was 6, In the other row, in which pyrethrum was used with horehound, it took twice as long to get interesting results and far superior to untreated rows containing beetles and aphidians.



   In the soybean field trial, the recordings were obtained by taking photographs of bands extending along a rectangle of soybean plants heavily infested with Japanese beetles more than a month before hibernation. Four tapes were taken.



  Three adjacent bands were left untreated and

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 have not been photographed. After development, the negatives were used as records of all vegetation in each band, and seeds and beetles were taken as targets. These negatives were each used to diffuse to the tape in question at a distance of 31 miles, for 15 minutes, after which the three negatives on one side were used separately with red geranium flowers (dark variety ) added with fennel oil on a filter paper placed on a collecting plate. The combination frequency was transmitted for 5 minutes.

   On the last negative were placed the seeds of pods and leaves of an ailanthus (Chinese sumac), which were also diffused for 5 minutes.



   Inspection 3 days later revealed that 75-85% of the beetles had left the first three areas or bands treated, but that these beetles were still present in adjacent untreated areas. In the fourth sector treated with ailanthus, there were 3 times as many beetles as there were at the time of recording. This seems to indicate: that Ailanthus is very attractive, rather than repellent. To correct this state of affairs, the photographic recording of this fourth sector was used without any spraying of ailanthus for a diffusion of 5 minutes. A further 5 minute diffusion was made with the photograph with the added geranium and fennel reagents as used on the other plot.



   Three days later, an inspection revealed that there were no Japanese beetles left in the fourth sector. The number of dead beetles was counted in all areas, both those treated and those that

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 were not, and it was found from counting over many square yards that there were over 115,000 dead beetles per acre in the treated areas, compared to only about 25,000 in untreated areas.



   EXAMPLE VIII.



   Tests were carried out on crops and trees in Maryland. The objectives were maize cultures infested with corn worms, European borers and Japanese beetles, these cultures cocooning aphids and caterpillars of leucania,
Other targets being formed by fruit trees, mainly apple and peach trees infested by moth and the usual insects.

   The following tree plantations were also used as objectives: chestnut trees with Japanese beetles and cockroaches (Endothia parasitica), seven oaks attacked by scab (Andrious podozezia), two ash trees infested with borer (podosefia Fraxinin) as well as a a number of other trees, some infested with aphidians and Japanese beetles and others with beetles and borers. Finally, three large elms attacked by elm disease were treated by the method according to the present invention. All trees and all diseases were identified and inspected by the experts.

   The apparatus, along with the desired reagents, were used intermittently over 5 growing seasons to protect these tree plantations, the treatment taking place on the spot and at a distance of some 140 miles in the state of Pennsylvania. The main varieties of diffusion processes were used, in particular the following: Group A- on trees;

  3, using the direct graphite recordings and a diffusion on the shaft (s)

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 with frequency modulating reagents, Group B - on Chinese chestnuts, oaks and elms, by a method using frequency modulators of nickel sulfate, troop C- on male fields, using aerial photograph negatives as recordings and various reagents to modulate the frequency as needed, for the elimination of insects.

   Group D - on apple trees, etc., to eliminate ringworm, fungi, Japanese beetles, using negative photographic recordings of the soil and various reagents to modulate the frequency including nickel fluoride, sulphate of cobalt, fennel oil, geranium flowers, -. pyrethrum powder, NiAs crystals and rotenone crystals, depending on the insect or disease to be treated. Thus the Chinese chestnut tree necessitated the use of fennel and geranium to eliminate beetles and the use of nickel sulphate to eliminate the cockroach.



   Operators and farmers have found that the treatments according to the invention are more persistent and more effective in tree plantations than in crops. This could be due to deeper roots and soil conditions, which make trees more stable in their electrolyte state. The crops or crops required 3 to 5 times more diffusions to eliminate the animals and harmful microorganisms. The only exception was Japanese beetles, which prefer the flowers of chatatgniers and the leaves of climbing roses. However, these insects were eliminated from the latter after a lower number of diffusions than for maize, for example.

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   With two exceptions, namely the apricot cockroach and sycophants, an elimination of more than 75% of the insects was obtained on all the objectives, With regard to the diseased trees, 97 to 99 of the three diseases in question were completely eliminated, except in one case where, after 3 years, a few small vesicles appeared on an oak tree. These vesicles were then removed by a single treatment as described.



   An earlier attempt to control insects and fungi from plum and apricot trees, as well as vines, was made in Greenwood County, Calif. An aerial photo was taken and the resulting negative print was used as a frequency recording. A classic diffusion was carried out at a distance of 20 miles and later, on the vine, using pyrethrum, as an antifungal reagent. Measurable and noticeable effects were observed and there was a reduction in borer and cockroach.



   EXAMPLE X.



   A photograph of a row of bean plants was taken, eliminating about 20% of the image. To isolate this row, a rectangle has been cut out in the photograph, so that this photograph only contains the chosen row. The cutout portion was then placed in a paraffin coated envelope and linked to a radio transmitter at a distance of 6 miles. The envelope was placed on a collector plate such as plate 16 shown in figure
1, the operator using wooden tongs and gloves to handle the cut-out photographic film. A modulating frequency was established by placing a bundle of pyrethrum at

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      next to the photographic recording. A diffusion lasting 4 minutes was performed.

   Within 48 hours, more than 95% of the white flies left the treated area, while 20% of the untreated plants kept their white flies without any decrease in the number of these.



   EXAMPLE XI.



   A loop of insulated wire was placed so as to completely surround an infested area containing bean and broccoli plants. The recording was made as shown in Fig. 6. The tape: with the graphite particles carried by it was transported 6 miles away to a radio transmitting device and broadcast was made in. using a pyrethrum modulator in accordance with the present invention. During an inspection 3 days later, found that there were no cabbage worms on the broccoli and that the quantity of spiders had decreased by more than 95% and the quantity about 98% White Flies in the treated area.

   None of the animals returned to the plants during the period; subsequent period of 32 days.



   EXAMPLE XII.



   After the harvest period referred to in Example XI, frequency recording was performed in accordance with the present invention, by the method using a loop, on a collector. Diffusion was then carried out without using a modulating factor, such as pyrethrum. Within 24 hours, the few remaining broccoli and bean plants were again heavily infested with cabbage worms, cabbage spiders and white flies and they remained infested until the plants were pulled back into the ground several weeks later,

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   EXAMPLE XIII.



   In a large rose garden heavily infested with arines, frequency recording was performed by the method using a loop of wire as described above.



  Scatterings were made using a pyrethrum bunch as a frequency modulating reagent, the duration of the scattering being 5 minutes for a scatterer located 6 miles from the objective. Within 24 hours, the spiders and ants were gone. Throughout the summer, the roses remained insect-free, while other roses in the nearby gardens were infested. the treated roses showed more lush growth than the untreated roses in the adjacent plots.



   In the course of the tests mentioned in Examples X to XIII, the soil was rich, well fertilized and uniformly irrigated.



     EXAMPLE) live
A 20-year-old California oak (Quercus Chrysolepsis) was heavily infested with myriad kennels (Phryganeia Californica) and more than half of the leaves were eaten by these animals. The following treatment was used. Oak frequency recording was performed using the method shown in Fig. 4. The recording time was minus 10 seconds and the particle line recorded was about 5 cm long. The line was then placed, using insulated wooden clamps, on a copper header plate, such as plate 16 shown at. figure 1.

   Control samples of caterpillars were removed from the tree by means of. wooden clamps, while some sheets were also in-

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 The whole thing was placed in suitable containers, before the system was taken and the diffusion took place.



  A single small leaf from a nearby geranium plant was plucked out with wooden pliers and placed on the collector plate, without using a screen, as a modulating reagent. The recording was released with the reagent.



  Within 3 days, it was observed that myriads of caterpillars had fallen from the tree where it descended from it and after 5 days it was found that the caterpillars had completely left the treated tree. have not returned to this tree during this season. Untreated oaks in the vicinity of the treated oak remained infested for several weeks until they were completely cleared of their leaves by the worms. It was found on examination of these worms that they had a significantly lower vitality than that of the worm samples placed in the container.



   It is obvious that the invention is not limited to the details described above and that numerous modifications can be made to these details, without departing from the scope of the invention.



   CLAIMS.

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Claims (1)

1.- Procédé pour avantager des plantes, caractérisé en ce qu'on enregistre le système de fréquences particulier capable d'être émis d'une plante particulière et en ce qu'on amplifie et on diffuse vers cette plante le système enregistré, 2.- Procédé pour lutter contre des organismes nuisi- bles des plantes, caractérisé en ce qu'on 'enregistre un système de fréquences particulier capable d'être émis avec des ondes électromagnétiques de la plante infestée, on utilise le système de fréquences particulier capable d'être émis avec des ondes <Desc/Clms Page number 27> électromagnétiques d'un réactif choisi pour lutter contre les organismes nuisibles et on amplifie et on diffuse simul- tanément ces systèmes vers la zone où. se trouve la plante à traiter. 1.- Method for benefiting plants, characterized by recording the particular frequency system capable of being emitted from a particular plant and amplifying and diffusing the recorded system to this plant, 2.- A method for controlling plant pests, characterized in that a particular frequency system capable of being emitted with electromagnetic waves from the infested plant is recorded, the particular frequency system capable of being used is used. to be emitted with waves <Desc / Clms Page number 27> electromagnetic agents of a reagent chosen to control the pests and simultaneously amplify and diffuse these systems to the area where. is the plant to be treated. 3.- Procédé pour avantager ou favoriser la crois- ,sanoe de plantes, caractérisé en ce qu'on utilise un système électromagnétique caractéristique capable d'être émis par radio, d'une plante particulière, on amplifie ce système et on la diffuse vers la plante dont la croissance doit être favorisée en créant des décalages d'amplitudes variables dans la structure moléculaire de la plante, en utilisant un autre système amplifié suffisant pour provoquer des varia- tions dans le champ électromagnétique originel engendré par la plante, 4.- Procédé pour favoriser et augmenter la crois- sance de plantes, caractérisé en ce qu'on enregistre le système de fréquences électromagnétiques caractéristiques des plantes particulières dont la croissance doit être fa- vorisée, 3.- Method to favor or promote the growth of plants, characterized in that one uses a characteristic electromagnetic system capable of being emitted by radio, of a particular plant, one amplifies this system and one diffuses it towards the plant whose growth is to be promoted by creating shifts of varying amplitudes in the molecular structure of the plant, using another amplified system sufficient to cause variations in the original electromagnetic field generated by the plant, 4.- Method for promoting and increasing the growth of plants, characterized in that the system of electromagnetic frequencies characteristic of the particular plants whose growth is to be promoted, is recorded, en amplifie le système de fréquences choisi enre- gistré, on diffuse le signal amplifié vers une zone dans la- quelle les plantes en question se trouvent et on crée des décalages d'amplitude variables dans la structure molécu- laire des plantes, en utilisant un schéma amplifié suffisant pour provoquer des variations dans le ohamp magnétique ori- ginel engendré par les plantes. by amplifying the selected frequency system recorded, the amplified signal is diffused to an area in which the plants in question are located and variable amplitude shifts are created in the molecular structure of the plants, using a amplified pattern sufficient to cause variations in the original magnetic field generated by plants. 5.- Procédé suivant la revendication 4, caractérisé en ce que le système de fréquences caractéristique est enre- gistré par une photographie des plantes. 5. A method according to claim 4, characterized in that the characteristic frequency system is recorded by a photograph of the plants. 6. - Procédé pour favoriser la croissance de plantes, caractérisé en ce qu'on enregistre le système de fréquences électromagnétiques caractéristique des plantes particulières <Desc/Clms Page number 28> dont la croissance doit être favorisée, sur une surface capa- ble d'enregistrer ce système, on associe, de manière conduc- trice, cette surface à une série d'amplificateurs électro- magnétiques connectés pour amplifier seulement les caracté- ristiques de haute fréquence dudit système et on diffuse la baute fréquence amplifiée vers la zone ci\ se trouve la plante dont la croissance doit être' favorisée. 6. - Method for promoting the growth of plants, characterized in that the system of electromagnetic frequencies characteristic of particular plants is recorded <Desc / Clms Page number 28> whose growth must be favored, on a surface capable of recording this system, this surface is associated, in a conducive manner, with a series of electromagnetic amplifiers connected to amplify only the high frequency characteristics said system and the amplified high frequency is broadcast to the area where the plant is to be favored for growth. 7. - Procédé pour favoriser la croissance de plantes, caractérisé en ce qu'on enregistre le système de fréquences électromagnétiques caractéristique de la plante particulière à traiter, on prend une matière insecticide, on amplifie les caractéristiques électroniques inhérentes dudit système tout en amplifiant simultanément les effete électroniques de la matière insecticide, et on diffuse les effets amplifiée vers la zone où se trouve la plante dont la croissance doit être favorisée. 7. - Method for promoting the growth of plants, characterized in that one records the system of electromagnetic frequencies characteristic of the particular plant to be treated, one takes an insecticidal material, one amplifies the electronic characteristics inherent in said system while simultaneously amplifying the electronic effect of the insecticidal material, and the amplified effects are diffused to the area where the plant whose growth is to be promoted is found. 8.- Procédé suivant la revendication 7, caractérisé en ce que le système de fréquences électromagnétiques carac- téristique de la plante particulière à traiter est enregistré par une photographie de cette plante. 8. A method according to claim 7, characterized in that the system of electromagnetic frequencies characteristic of the particular plant to be treated is recorded by a photograph of this plant. 9.- Procédé pour lutter contre des organismes nuisi- bles, caractérisé en ce qu'on prend un agent fongicide déter- miné, on amplifie un équivalent électronique caractéristique de la plante infestée, tout en amplifiant simultanément l'équi- valent électronique caractéristique de l'agent fongicide choisi et on diffuse la fréquence amplifiée résultante vers la zone où se trouve la plante à traiter. 9.- A method for controlling harmful organisms, characterized in that taking a specific fungicidal agent, amplifying an electronic equivalent characteristic of the infested plant, while simultaneously amplifying the electronic equivalent characteristic of the fungicidal agent chosen and the resulting amplified frequency is diffused towards the zone where the plant to be treated is located. 10. - Procédé pour lutter contre les insectes, carac- térisé en ce qu'on prend un insecticide déterminé, on amplifie le système de fréquences électromagnétiques caractéristique de la plante particulière qui est infestée, on amplifie <Desc/Clms Page number 29> EMI29.1 aitaultandiaent le système éleotrooiagiiétique de l'insecticide choisi et de la plante en question et on diffuse la fréquence amplifiée obtenue vers la zone où se trouve la plante à trai- ter, 11.- Procédé pour lutter contre les mycètes, carac- térisé en ce qu'on prend un agent fongicide, on amplifie le système de fréquences électromagnétiques caractéristique de la plante.infestée, 10. - Method for controlling insects, characterized in that taking a specific insecticide, amplifying the system of electromagnetic frequencies characteristic of the particular plant which is infested, amplifying <Desc / Clms Page number 29> EMI29.1 aaultandiaent the electrooiagiietic system of the chosen insecticide and the plant in question and the amplified frequency obtained is diffused towards the zone where the plant to be treated is located, 11.- Method to fight against fungi, characterized in that we take a fungicidal agent, we amplify the system of electromagnetic frequencies characteristic of the infested plant, on aiiplif'ie simultanément le système électromagnétique de 1'agent fongicide choisi et on diffuse la fréquence amplifiée obtenue vers la zone dans laquelle se trouve la plante à traiter* 12.- Procédé pour lutter à distance contre des insectes, caractérisé en ce qu'on prend un agent insecticide, on développe un équivalent électromagnétique à haute fréquence amplifié de l'insecticide et on diffuse les ondes de fréquence élevée obtenues vers la zone d'application. the electromagnetic system of the chosen fungicidal agent is simultaneously aiiplif'ie and the amplified frequency obtained is diffused towards the zone in which the plant to be treated is located * 12.- A method for controlling insects from a distance, characterized in that an insecticidal agent is taken, an amplified high-frequency electromagnetic equivalent of the insecticide is developed and the high-frequency waves obtained are diffused towards the zone of. application. 13.- Procédé pour lutter à distance oontre des insectes se trouvant sur des plantes, caractérisé en ce qu'on prend un agent insecticide, ou entendre une onde porteuse particulière avec laquelle s'accorde la plante choisie, on module l'onde porteuse avec une onde modulatrice à haute fréquence qui constitue l'équivalent électronique essentiel de l'agent insecticide particulier choisi et on diffuse l'onde porteuse modulée vers la zone où. il faut lutter contre les insectes. 13.- A method for controlling insects on plants from a distance, characterized in that one takes an insecticidal agent, or hear a particular carrier wave with which the chosen plant matches, the carrier wave is modulated with a high frequency modulating wave which constitutes the essential electronic equivalent of the particular insecticidal agent chosen and the modulated carrier wave is diffused towards the area where. we must fight against insects. 14. - procédé suivant la .revendication 13, caractérisé en ce que l'équivalent électronique est diffusé périodiquement vers la zone à traiter. 14. - method according to .revendication 13, characterized in that the electronic equivalent is periodically diffused to the area to be treated. 15. - Procédé suivant la. revendication 13, caractérisé en ce que l'agent insecticide est du pyrêthre. 15. - Process according to. Claim 13, characterized in that the insecticidal agent is pyrethrum. 16.- Procédé pour favoriser la croissance de plantes caractérisé en ce qu'on prend une matière inorganique possédant <Desc/Clms Page number 30> une activité catalytique, on enregistre le système de fréquences électromagnétiques caractéristique de cette Matière inorganique, en associe, de manière conductrice, cet enregistrement avec une matière insecticide, on ampli- fie les caractéristiques de fréquence du schéma électroma- 'tique de la Matière insecticide conjointement avec le- dit enregistrement, on transmet la fréquence amplifiée à une nasse de matière catalytique, on disperse la matière ca- talytique ainsi irradiée dans une zone à protéger et on dif- fuse ehcaite à nouveau l'énergie amplifiée vers cette zone. 16.- Process for promoting the growth of plants characterized in that one takes an inorganic material having <Desc / Clms Page number 30> a catalytic activity, we record the system of electromagnetic frequencies characteristic of this inorganic material, associates, in a conductive manner, this recording with an insecticidal material, we amplify the frequency characteristics of the electromatic pattern of the insecticidal material together with said recording, the amplified frequency is transmitted to a trap of catalytic material, the catalytic material thus irradiated is dispersed in a zone to be protected and the amplified energy is diffused again towards this zone. 17.- profédé suivant la revendication 16, caracté- risé en ce que la matière insecticide est du pyrèthre. 17. A method according to claim 16, characterized in that the insecticidal material is pyrethrum. 18.- Procédé suivant la revendication 16, caracté- risé en ce que la matière catalytique est choisie parmi les métaux et les oxydes métalliques à activité catalytique, 19,- Procédé pour favoriser la croissance de plan- tes, caractérisé en ce qu'on prend une matière favorisant la croissance de plantes constituée par une substance inor- ganique à activité catalytique, on engendre une onde porteu- se à fréquence élevée caractéristique de cette matière inor- ganique à activité catalytique, on module l'onde porteuse aveo une onde à fréquence élevée qui est caractéristique de la matière favorisant la croissance des plantes et on diffuse l'onde porteuse ainsi modulée vers une zone sur laquelle la matière catalytiquement active a été répandue. 18. A method according to claim 16, characterized in that the catalytic material is chosen from metals and metal oxides with catalytic activity, 19, - Process for promoting the growth of plants, characterized in that taking a material promoting the growth of plants consisting of an inorganic substance with catalytic activity, generating a carrier wave at high frequency characteristic of this inorganic material with catalytic activity, the carrier wave is modulated with a high frequency wave which is characteristic of the material promoting plant growth and the carrier wave thus modulated is diffused towards an area in which the catalytically active material has been widespread. 20.- procédé suivant la revendication 19, carac- térisé en ce que ladite matière favorisant la croissance des plantes oet une matière fertilisante. 20. A process according to claim 19, characterized in that said material promoting plant growth is a fertilizing material. 21.- Procédé suivant la revendication 19, oarao- i térisé en ce que ladite matière est un agent insecticide, 22.- Procédé suivant la revendication 19, caracté- risé en ce que ladite matière est un agent fongicide. <Desc/Clms Page number 31> 21. A method according to claim 19, where said material is an insecticidal agent, 22. A method according to claim 19, characterized in that said material is a fungicidal agent. <Desc / Clms Page number 31> 23.- Procédé pour avantager les organismes à cellules vivantes, caractérisé en ce qu'on obtient le sys- tème de fréquences électromagnétiques de l'organisme cel- lulaire particulier en présence, on enregistre ce système sur un objet réceptif, on amplifie ce système à partir de cet objet et on diffuse le système amplifié vers les orga- nismes cellulaires. 23.- Process to benefit living cell organisms, characterized in that one obtains the system of electromagnetic frequencies of the particular cellular organism present, one records this system on a receptive object, one amplifies this system from this object and the amplified system is diffused to cellular organisms. 24.- Procédé pour favoriser la végétation, carac- térisé en ce qu'on obtient le système de fréquences électro- magnétiques de la végétation particulière à traiter, on enre- sur gistre ce système l'objet réceptif , on amplifie ce système à partir de cet objet et on diffuse le système amplifié par des ondes à haute fréquence vers la végétation. 24.- Process to promote vegetation, charac- terized in that we obtain the system of electromagnetic frequencies of the particular vegetation to be treated, we record this system the receptive object, we amplify this system from of this object and the amplified system is diffused by high frequency waves towards the vegetation. 25. - Procédé pour favoriser la végétation, caracté- risé en ce qu'on obtient le système de fréquence électromané- tique de la végétation particulière à traiter, on enregistre ce système sur un oojet réceptif, on amplifie ce système à partir dudit objet, on diffuse le système amplifié simultané- ment avec celui d'un réactif modulateur vers ladite végéta- tion. 25. - Method for promoting vegetation, characterized in that one obtains the system of electro-magnetic frequency of the particular vegetation to be treated, this system is recorded on a receptive object, this system is amplified from said object, the amplified system is diffused simultaneously with that of a modulating reagent towards said vegetation. 26.- Procédé pour favoriser des organismes oellulai- res vivants, caractérisé en ce qu'on introduit des agents car- bonés dans des particules catalytiques ayant leur propre système de fréquences électromagnétiques, on enregistre ce système de fréquences sur un objet réceptif, on dépose cer- taines des particules de catalyseur sur ou au voisinage des organismes cellulaires, on amplifie ce système à partir de l'objet réoeptif et on diffuse le système amplifié vers les organismes cellulaires. 26.- Process for promoting living cell organisms, characterized in that carbon agents are introduced into catalytic particles having their own system of electromagnetic frequencies, this system of frequencies is recorded on a receptive object, it is deposited some of the catalyst particles on or in the vicinity of cellular organisms, this system is amplified from the reactive object and the amplified system is diffused to cellular organisms. 27.- procédé pour favoriser la végétation, caracté- risé en ce qu'on introduit uns substance carbonée dans des <Desc/Clms Page number 32> particules catalytiques ayant leur propre système de fréquences électromagnétiques, on enregistre le système de fréquences sur un objet réceptif, on dépose certaines particules catalytiques sur la végétation ou au voieinage de celle-ci, on amplifie le système à partir dudit objet et on diffuse le système amplifié vers la végétation, de façon qu'il soit absorbé par celle-ci, 28.- Procédé pour enregistrer la fréquence électro- magnétique d'un organisme vivant, caractérisé en ce qu'on place un élément conducteur contre cet organisme vivant et en ce qu'on retire au moins une partie de la matière conductrice ,et on la dépose sur une matière isolante. 27.- process for promoting vegetation, characterized in that a carbonaceous substance is introduced into <Desc / Clms Page number 32> catalytic particles having their own system of electromagnetic frequencies, the system of frequencies is recorded on a receptive object, certain catalytic particles are deposited on the vegetation or in the path thereof, the system is amplified from said object and the system is diffused amplified towards the vegetation, so that it is absorbed by it, 28.- Method for recording the electromagnetic frequency of a living organism, characterized in that a conductive element is placed against this living organism and in that at least part of the conductive material is removed, and it is deposited on an insulating material. 29. - Procédé suivant la revendication 28, caracté- risé en ce que la matière conductrice est du graphite. 29. A method according to claim 28, characterized in that the conductive material is graphite. 30.- Procédé suivant la revendication 28, caracté- risé en ce que la matière conductrice est un mélange de gra- phite et de particules métalliques. 30. A method according to claim 28, characterized in that the conductive material is a mixture of graphite and metallic particles.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0005713A1 (en) * 1978-06-06 1979-12-12 Erich Rasche Apparatus for magnetic field treatment

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP0005713A1 (en) * 1978-06-06 1979-12-12 Erich Rasche Apparatus for magnetic field treatment

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