DE19752934A1 - Irradiation in homoeopathic therapy - Google Patents

Irradiation in homoeopathic therapy

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Abstract

Irradiation unit amplifies electromagnetic signals received from a transmitting physiological material (5), or body, and transfers them to a receiving material (8), or body. A controller (10) activates material (5) thermally, electrically or magnetically so that the resulting signal is picked up by aerial (4), modified and sent to aerial (7) from where it is transmitted to material (8). Also claimed is the process using this equipment.

Description

Die Erfindung betrifft ein Bestrahlungsgerät zum Auf­ schwingen physiologischer elektromagnetischer Signale von einem strahlenden Senderstoff auf einen Trägerstoff oder einen Körper, umfassend eine elektronische Schaltung mit einer Eingangsschaltung zur Aufnahme senderstoffeigener Eingangssignale mittels einer Empfangsantenne, die in der Nähe des Senderstoffs angeordnet ist, einer Signalverar­ beitungsstufe zum Verarbeiten der Signale und einer Aus­ gangsschaltung zum Zuführen der Ausgangssignale an eine Sendeantenne, die in der Nähe des Trägerstoffs oder des Körpers angeordnet ist.The invention relates to an irradiation device for vibrate physiological electromagnetic signals from a radiating transmitter substance on a carrier substance or a body comprising an electronic circuit an input circuit for receiving the transmitter's own Input signals by means of a receiving antenna in the Arranged near the transmitter substance, a signal processing processing stage for processing the signals and an off gear circuit for supplying the output signals to a Transmitting antenna that is close to the carrier or the Body is arranged.

Bereits seit Anfang dieses Jahrhunderts gibt es Überle­ gungen zu der Frage, ob elektromagnetische Strahlung von Organismen ausgesendet und durch diese die Funktion von Zellen beeinflußt wird. Seit den siebziger Jahren gibt es durch F. A. Popp erste experimentelle Hinweise darauf, daß Zellen eine Photonenstrahlung von biologischer Bedeu­ tung aussenden. Es wird angenommen, daß der Frequenzbe­ reich dieser Strahlung von sehr kleinen Werten weniger als 1 Hz bis zu sehr großen Werten von über 1018 Hz reicht. Es wird angenommen, daß der Körper ein eigenes Energiefeld elektromagnetischer Natur besitzt und daß dieses elektromagnetische Feld den biochemischen Steuer- und Regulationsvorgängen übergeordnet ist. Eine Krankheit zeigt sich demnach in einer Veränderung der übergeordne­ ten elektromagnetischen Steuerungsebene. Diese pathologi­ schen Veränderungen werden auch als Störschwingungen bezeichnet, die das natürliche Feld des Körpers beein­ flussen und Fehlregulationen auslösen können.Since the beginning of this century there have been considerations as to whether electromagnetic radiation is emitted by organisms and by which the function of cells is influenced. Since the 1970s, FA Popp has given the first experimental evidence that cells emit photon radiation of biological importance. It is believed that the frequency range of this radiation ranges from very small values less than 1 Hz to very large values above 10 18 Hz. It is assumed that the body has its own energy field of an electromagnetic nature and that this electromagnetic field is superior to the biochemical control and regulation processes. A disease shows up in a change in the higher-level electromagnetic control level. These pathological changes are also referred to as disturbing vibrations that affect the natural field of the body and can trigger incorrect regulation.

Auf diesen Grundlagen hat sich eine Therapierichtung ge­ bildet, die mit sogenannten körpereigenen oder stoffeige­ nen Schwingungen arbeitet und mittels der durch Auslei­ tung der störenden Frequenzmuster eine Verbesserung oder Heilung erzielbar ist. Bei diesen Verfahren werden mit­ tels moderner Elektronik Schwingungsmuster des menschli­ chen oder tierischen Körpers oder von Pflanzen oder auch die charakteristischen Felder von anderen organischen und anorganischen Stoffen über ein Bioresonanz-Therapie-Gerät verarbeitet und an den Organismus zu Heilzwecken appli­ ziert. Dabei macht man sich die Möglichkeit zunutze, die über Empfangsantennen vom Körper oder von Stoffen abge­ griffenen Signale abzuschwächen oder zu verstärken und auch die Signale zu invertieren, um in dem Patienten durch Resonanz- oder Auslöschungseffekte falsche, patho­ logische Schwingungen auszulöschen oder richtige, physio­ logische Schwingungen anzuregen oder zu verstärken.On this basis, a direction of therapy has emerged forms that with so-called endogenous or material vibrations and by means of lending the disturbing frequency pattern an improvement or Healing is achievable. In these procedures, with modern electronics, vibration patterns of human beings Chen or animal body or from plants or the characteristic fields of other organic and inorganic substances using a bioresonance therapy device processed and appli to the organism for healing purposes graces. You take advantage of the opportunity that Abge via reception antennas from the body or fabrics weakened or amplified signals and also invert the signals to in the patient due to resonance or extinction effects wrong, patho to extinguish logical vibrations or correct, physio to stimulate or amplify logical vibrations.

Bei der Bioresonanz-Therapie geht man somit im wesentli­ chen von folgenden Voraussetzungen aus: Der Körper und biochemische Vorgänge im Körper werden elektromagnetisch gesteuert, d. h. in und um den menschlichen Körper gibt es elektromagnetische Schwingungen. Diese sind den biochemi­ schen Vorgängen übergeordnet und steuern sie, so daß ein Schwingungsspektrum des Organismus entsteht. Außer den physiologischen Schwingungen gibt es bei jedem Menschen auch pathologische Schwingungen, die durch Toxinbelastun­ gen, Verletzungen, Infektionen, unausgeheilte Krankhei­ ten, Allergien usw. verursacht sind. Entsprechende Schwingungen sind in Stoffen vorhanden. Die körper- bzw. stoffeigenen Felder können von der Oberfläche abgegriffen und in einem Therapiegerät verarbeitet werden. Aus diesen Schwingungen werden in den Therapiegeräten Therapie­ schwingungen erzeugt, die dem Körper zugeführt werden. Die Therapieschwingungen verursachen im Körper des Pa­ tienten eine Therapiewirkung durch Löschung bzw. Reduzie­ rung der pathologischen Schwingungen oder Anregung bzw. Stärkung der physiologischen Schwingungen.With bioresonance therapy one goes essentially are based on the following requirements: The body and biochemical processes in the body become electromagnetic controlled, d. H. there is in and around the human body electromagnetic vibrations. These are the biochemi superordinate processes and control them, so that a Vibration spectrum of the organism arises. Except the Every human being has physiological vibrations  also pathological vibrations caused by toxin pollution conditions, injuries, infections, unhealed diseases allergies, etc. are caused. Appropriate Vibrations are present in fabrics. The body or Substantial fields can be tapped from the surface and processed in a therapy device. From these Vibrations become therapy in the therapy devices generates vibrations that are supplied to the body. The therapy vibrations cause in the body of the Pa therapy effects by deletion or reduction pathological vibrations or excitation or Strengthening the physiological vibrations.

Die Verbesserung der biophysikalischen Energiesituation führt somit zu einer wirksamen Therapie. Diese Therapie­ form ist seit zwanzig Jahren bekannt, wobei zunächst der Begriff Mora®-Therapie geprägt wurde und sich in letz­ ter Zeit der Begriff Bioresonanz durchgesetzt hat. Im üb­ rigen wird zu den Techniken der Bioresonanz-Therapie auf die einschlägige Literatur, beispielsweise die Veröffent­ lichung von F. Morell in Ganzheitsmedizin Heft 0/4-87, Seite 17 und von W. Ludwig, Die Grundlagen der Bioreso­ nanz-Therapie, aus Bioresonanz- und Multiresonanz-Thera­ pie, Haug Verlag 1990, Bezug genommen. Andere Veröffent­ lichungen zu der Bioresonanz-Therapie wurden von dem Brü­ gemann Institut in Gauting veröffentlicht, beispielsweise die Veröffentlichung von H. Brügemann, Bioresonanz-Thera­ pie - Grundlagen und Praxis der weiterentwickelten Thera­ pie mit patienteneigenen Schwingungen und die Veröffent­ lichung von P. Schumacher, Allergie aus biophysikalischer Sicht.The improvement of the biophysical energy situation thus leads to an effective therapy. This therapy form has been known for twenty years, starting with the The term Mora® therapy was coined and has recently the term bioresonance has prevailed. In the practice the techniques of bioresonance therapy the relevant literature, for example the published Clarification by F. Morell in holistic medicine, issue 0 / 4-87, Page 17 and by W. Ludwig, The Basics of Bioreso nanz therapy, from bioresonance and multiresonance therapy pie, Haug Verlag 1990, referred to. Other published Clarifications to the bioresonance therapy were made by the brothers published by the Gauting Institute, for example the publication by H. Brügemann, Bioresonanz-Thera pie - basics and practice of the further developed Thera pie with patient's own vibrations and the published of Schumacher, allergy from biophysical View.

Ein Gerät, das dem derzeitigen Stand der Technik auf dem Gebiet der Bioresonanz-Therapie entspricht, ist das Gerät Bicom® der Regumed GmbH, Gräfelfing, bei dem in ver­ schiedenen Therapiearten die aufgenommenen Signale unge­ filtert oder mittels eines Bandpasses oder physiologi­ schen Filters gefiltert und normal oder invertiert oder in Kombinationen daraus dem Körper zugeführt werden kön­ nen. Ein beispielsweise mit einem solchen Gerät erzielba­ rer Therapieerfolg ist in der Veröffentlichung von W. Freisler, Neue Wege bei Neurodermitis oder atropischer Dermatitis, Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren, 1993, Seite 913, beschrieben.A device based on the current state of the art The device corresponds to the field of bioresonance therapy Bicom® from Regumed GmbH, Graefelfing, where in ver  different types of therapy filters or by means of a bandpass or physiological filtered and normal or inverted or can be supplied to the body in combinations of these nen. A achievable for example with such a device Therapy success is in the publication of W. Freisler, New ways in eczema or atropic Dermatitis, medical journal for naturopathy, 1993, page 913.

Die eingangs genannten Bestrahlungsgeräte werden im na­ turheilkundlichen Bereich zur Übertragung von Schwingun­ gen von Arzneimitteln, z. B. homöopathischen Mitteln und von Proben von Testsätzen, die zur Austestung von Aller­ gien bzw. Stoffunverträglichkeiten benutzt werden, mit elektromagnetischen oder magnetischen Wellen auf Träger­ stoffe oder Patienten eingesetzt. Seitdem das Phänomen der Homöopathie ernsthaft untersucht wird, gilt als mög­ liche Erklärung der Wirkungsweise homöopathischer oder ähnlicher Mittel, daß elektromagnetische Signale äußerst schwacher Intensität auf biologische Organismen übertra­ gen werden. Hierbei scheint die Möglichkeit des Wassers, elektromagnetische Informationen in seinen Clusterstruk­ turen speichern zu können, eine wichtige Rolle zu spielen.The radiation devices mentioned above are in na therapeutic area for the transmission of vibrations gene of drugs, e.g. B. homeopathic remedies and of samples from test kits used to test everything gien or incompatibilities are used with electromagnetic or magnetic waves on carriers substances or patients used. Since then the phenomenon Homeopathy is seriously examined is considered possible explanation of the mode of action of homeopathic or similar means that electromagnetic signals extremely weak intensity transmitted to biological organisms be. Here the possibility of water seems electromagnetic information in its cluster structure storage, play an important role play.

Jeder Stoff, egal ob anorganisch oder organisch, sendet ein elektromagnetisches Schwingungsmuster aus, das sowohl im tief- als auch im hochfrequenten Bereich liegt. Die physikalische Beschreibung für die elektromagnetische Ab­ strahlung von Stoffen im langwelligen Bereich kann mit­ tels des Rayleigh-Jeans-Gesetzes gefunden werden. Die Strahlungskurve eines schwarzen Körpers hat bei einer Temperatur von 300 K ein Maximum bei 10 µm, also im IR-Bereich. Nach den Strahlungsgesetzen findet man aber auch bei tiefen Frequenzen eine Abstrahlung. So ist z. B. zwi­ schen 0,9 und 1,1 MHz eine Abstrahlung von ca. 8700 Pho­ tonen pro cm2 und Sekunde vorhanden. Sogar bei einer Fre­ quenz zwischen 9 und 11 Hz sind noch ca. 0,09 Photonen pro cm2 und Sekunde zu erwarten. Diese Werte sind bei ei­ nem realen Körper gegenüber dem schwarzen Körper modifi­ ziert.Every substance, regardless of whether it is inorganic or organic, emits an electromagnetic oscillation pattern that is in both the low and high frequency range. The physical description for the electromagnetic radiation from substances in the long-wave range can be found using the Rayleigh Jeans Act. The radiation curve of a black body has a maximum at 10 µm at a temperature of 300 K, ie in the IR range. According to the radiation laws, radiation can also be found at low frequencies. So z. B. between 0.9 and 1.1 MHz a radiation of approx. 8700 Phon tons per cm 2 and second available. Even at a frequency between 9 and 11 Hz, approx. 0.09 photons per cm 2 and second can still be expected. These values are modified in a real body compared to the black body.

Bereits durch die Abweichung von einem hypothetischen schwarzen Körper ist die unterschiedliche spektrale Ab­ strahlung von verschiedenen Materialien erklärbar. Nach dem Physiker Dr. Ludwig existiert ein weiterer Effekt durch die tieffrequenten Bewegungen der Elektronenschalen im Hz- und kHz-Bereich bei Zimmertemperatur. Photonen, die von einem Material ausgesendet werden, sind durch diese tieffrequente Bewegung sowohl frequenz- als auch amplitudenmoduliert. Diese Plasmaschwingungen der Elek­ tronenhülle reichen vom Mikrowellenbereich bis zu wenigen Hertz.Already by the deviation from a hypothetical black body is the different spectral ab radiation of different materials can be explained. After the physicist Dr. Ludwig has another effect through the low-frequency movements of the electron shells in the Hz and kHz range at room temperature. Photons, that are sent out by a material are through this low frequency movement both frequency and amplitude modulated. These plasma vibrations of the Elek Tron shells range from the microwave range to a few Hertz.

Bei organischen Substanzen kommt eine weitere Strahlen­ quelle hinzu, die bei anorganischen Materialien nicht an­ zutreffen ist, die Biophotonenstrahlung. Der Physiker Dr. Popp hat bemerkenswerte Spektren mit Photomultipliern im UV-Bereich aufgenommen, die diese Strahlung nachwei­ sen. Gemäß dem Physiker Bigu del Blanco ist das Spektrum des Menschen extrem breitbandig. Obwohl sie bisher nicht gemessen wurden, ist davon auszugehen, daß ähnliche Spek­ tren auch für Tiere und Pflanzen vorhanden sind. Auch Biophotonen, die von lebenden Substanzen emittiert werden, sollten die oben erwähnte tieffrequente Frequenzmodula­ tion aufweisen.With organic substances there is another radiation source, which does not apply to inorganic materials is true, the biophoton radiation. The physicist Dr. Popp has remarkable spectra with photomultipliers recorded in the UV range, which detect this radiation sen. According to the physicist Bigu del Blanco, the spectrum is of humans extremely broadband. Although not so far were measured, it can be assumed that similar spec are also available for animals and plants. Also Biophotons emitted by living substances should use the low-frequency modulas mentioned above tion.

Die von jedem Stoff ausgesendete charakteristische Strah­ lung, die sowohl im tief- als auch im hochfrequenten Be­ reich liegt, kann von einer Eingangsantenne aufgenommen und mit einer elektronischen Schaltung verarbeitet, z. B. verstärkt, invertiert oder abgeschwächt werden. Mittels einer Sendeantenne kann dieses bearbeitete Signal auf einen Trägerstoff, der dieses Schwingungsmuster speichern kann, oder auf einen Körper aufgeschwungen werden. Das Aufschwingen ist hierbei die gebräuchliche Bezeichnung für das Übertragen des Signals. Der Senderstoff kann da­ bei ein natürliches oder künstliches Präparat oder ein körpereigener Stoff sein. Das Aufschwingen auf einen Kör­ per stellt eine therapeutische Anwendung dar.The characteristic beam emitted by each fabric treatment, both in low and in high frequency loading  can be picked up by an input antenna and processed with an electronic circuit, e.g. B. amplified, inverted or weakened. Means A processed antenna can receive this processed signal a carrier that store this vibration pattern can, or be swung onto a body. The Swinging up is the common name for the transmission of the signal. The transmitter material can do that for a natural or artificial preparation or a be the body's own substance. The swinging up on a body per is a therapeutic application.

Als Empfangs- und Sendeantennen werden heute zumeist Mes­ singbecher oder Aluminiumwaben verwendet. Als Trägerstoff wird zumeist Wasser, ein Gemisch aus Wasser-Alkohol oder eine physiologische Kochsalzlösung verwendet. Auch Globoli, wie sie in homöopathischen Mitteln verwendet werden, sind gebräuchlich.As receiving and transmitting antennas, today mostly mes singing cup or aluminum honeycomb used. As a carrier mostly water, a mixture of water-alcohol or a physiological saline solution is used. Also Globoli as used in homeopathic remedies are common.

Der Speicherung der Informationen in Wasser liegt die physikalische Tatsache zugrunde, daß Wasser aus Ketten von Wassermolekülen besteht, die über Wasserstoffbrücken­ bindungen verbunden sind. Diese Kettenmoleküle nennt man Cluster. Bei Zimmertemperatur beträgt die Größe der Clu­ ster ca. 250 Wassermoleküle. Es wird vermutet, daß sich in diesen Clustermolekülen Schwingungsmuster speichern lassen. Auf diese Weise würde verständlich, warum ein homöopathisches Mittel einen Einfluß auf den Organismus haben kann.The information is stored in water underlying physical fact that water from chains of water molecules that exist via hydrogen bonds bonds are connected. These are called chain molecules Cluster. At room temperature the size of the clu is about 250 water molecules. It is believed that store oscillation patterns in these cluster molecules to let. This would make it clear why a homeopathic remedy has an impact on the organism may have.

Die Signale, die von der Empfangsantenne aufgenommen wer­ den, werden meist aus sogenannten Testkästen abgegriffen. In den Testkästen befinden sich kleine Glasröhrchen, in denen die Senderstoffe enthalten sind. Als Senderstoffe kommen alle Medikamente (Allopathie oder Homöopathie etc.), Allergene (z. B. Milch oder Weizen) oder andere to­ xische, z. B. Holzschutzmittel etc., oder nicht-toxische (z. B. Wolle etc.) Stoffe in Frage. Häufig werden auch Stoffe aus der Wohnung eines Patienten verwendet. Es ist auch möglich, körpereigene Substanzen wie Blut, Urin, Speichel oder Eiter etc. als Senderstoff zu benutzen.The signals received by the receiving antenna are mostly tapped from so-called test boxes. There are small glass tubes in the test boxes, in which contain the transmitter materials. As transmitter fabrics come all medications (allopathy or homeopathy  etc.), allergens (e.g. milk or wheat) or other to xische, z. B. wood preservatives, etc., or non-toxic (e.g. wool etc.) fabrics in question. Also become common Fabrics used in a patient's home. It is also possible body substances like blood, urine, Use saliva or pus etc. as a transmitter substance.

Es hat sich herausgestellt, daß die Abstrahlung der in den Testsätzen enthaltenen organischen bzw. homöopathi­ schen Senderstoffe mit der Zeit geringer werden kann. Aus diesem Grund werden gelegentlich die Testkästen oder Kom­ ponenten nach einiger Zeit ausgewechselt, um gleichblei­ bend gute Therapieergebnisse zu erzielen. Dies wurde von der Fachwelt bisher als unvermeidbar hingenommen.It has been found that the radiation of the in the organic or homeopathic test kits contained transmitter materials can decrease over time. Out for this reason the test boxes or comm components replaced after some time in order to remain the same to achieve good therapeutic results. This was from accepted by experts as inevitable.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Signalqua­ lität von Senderstoffen wie homöopathischen oder ähnli­ chen Arzneimitteln oder von Proben von Testsätzen für die Austestung von Allergien bzw. Stoffunverträglichkeiten oder für therapeutische Anwendungen der Signale der Sen­ derstoffe zu verbessern.The invention has for its object the Signalqua lity of transmitter substances such as homeopathic or similar drugs or samples from test kits for the Testing of allergies or material incompatibilities or for therapeutic applications of the signals of the sen to improve materials.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung bei einem eingangs genannten Bestrahlungsgerät dadurch gelöst, daß es ein in der Nähe des Senderstoffs angeordnetes thermisches, elek­ tromagnetisches, elektrisches oder magnetisches Aktivie­ rungsmittel und eine zugehörige Steuereinheit umfaßt, mittels dessen die Signale des Senderstoffs thermisch, elektromagnetisch, elektrisch oder magnetisch aktivierbar sind.This object is according to the invention in one mentioned radiation device in that it is a in arranged near the transmitter material thermal, elec tromagnetic, electrical or magnetic activation comprises means and an associated control unit, by means of which the signals of the transmitter substance thermally, can be activated electromagnetically, electrically or magnetically are.

Die erfindungsgemäße Lösung basiert auf der Erkenntnis, daß es möglich ist, die Senderstoffe mittels eines Akti­ vierungsmittels thermisch, elektromagnetisch, elektrisch oder magnetisch anzuregen, wodurch das mittels der Emp­ fangsantenne abgegriffene Therapiesignal stärker als das ohne Aktivierung vorhandene Signal ist oder das Signal mit der für den jeweiligen Anwendungsfall geeigneten Amplitude oder Frequenz erzeugt wird. Auf diese Weise kann die Signalintensität eines Stoffes, dessen ursprüng­ liche Abstrahlung nachgelassen hat oder verlorengegangen ist, wieder erneut angeregt und zu den beschriebenen Zwecken verwendet werden. Bei Senderstoffen, die noch über ihre normale Abstrahlungsintensität verfügen, kann durch die erfindungsgemäße Aktivierung die Abstrahlung intensiviert werden. Es ist davon auszugehen, daß bei rein anorganischen Senderstoffen ausschließlich ein Ver­ stärkungseffekt eintritt, da sich ihre Abstrahlung nicht mit der Zeit verringert. In anderen Anwendungsfällen kann ein "passendes" Signal bereitgestellt werden.The solution according to the invention is based on the knowledge that that it is possible to use a Akti means of thermal, electromagnetic, electrical or magnetically stimulate, which means that by means of the Emp  therapy antenna tapped stronger than that signal is present without activation or the signal with the one suitable for the respective application Amplitude or frequency is generated. In this way can the signal intensity of a substance whose original radiation has decreased or has been lost is excited again and to the described Be used for purposes. With transmitter fabrics that are still can have their normal radiation intensity through the activation according to the invention, the radiation be intensified. It can be assumed that at purely inorganic transmitter substances only a Ver strengthening effect occurs because their radiation does not decreased over time. In other use cases a "suitable" signal can be provided.

Zur Aktivierung des Senderstoffs, d. h. zum Zuführen ge­ eigneter Energie, insbesondere in Form von Schwingungen, sind verschiedene Aktivierungsmittel geeignet. Nach einem ersten bevorzugten Merkmal wird vorgeschlagen, daß das Aktivierungsmittel eine Aktivierungsantenne umfaßt. Mit­ tels einer Aktivierungsantenne können elektromagnetische Schwingungen auf den Senderstoff übertragen werden, wobei die Frequenzen und die Pulsung in gewünschter Weise ein­ stellbar sind.To activate the transmitter substance, i.e. H. for feeding ge suitable energy, especially in the form of vibrations, various activating agents are suitable. After one first preferred feature suggests that the Activation means comprises an activation antenna. With An activation antenna can use electromagnetic Vibrations are transmitted to the transmitter material, whereby the frequencies and the pulsation in the desired manner are adjustable.

Ein anderes vorteilhaftes Aktivierungsmittel kann eine Lichtquelle sein. Hierfür kommen sämtliche Arten von Lam­ pen und Lichtquellen, die kontinuierlich oder in Inter­ vallen emittieren, in Betracht, insbesondere Blitzlampen, miniaturisierte Laser und IR-Dioden.Another advantageous activating agent can be Be a light source. All types of Lam come for this pen and light sources that are used continuously or in inter emit vallen, into consideration, in particular flash lamps, miniaturized lasers and IR diodes.

Ein anderes vorteilhaftes Aktivierungsmittel kann in ei­ ner Wärmequelle bestehen. Diese kann beispielsweise eine strahlende Wärmequelle oder ein in Kontakt mit dem Sen­ derstoff oder dessen Behälter befindlicher Heizwiderstand sein.Another advantageous activating agent can be found in ei ner heat source exist. This can be, for example radiant heat source or one in contact with the sen  derstoff or its container located heating resistor be.

In manchen Anwendungsfällen kann es vorteilhaft sein, zwei oder mehrere, gleiche oder verschiedene Aktivie­ rungsmittel (z. B. Aktivierungsantenne, Lichtquelle und Wärmequelle) in Kombination zu verwenden.In some applications it can be advantageous two or more, same or different assets means (e.g. activation antenna, light source and Heat source) to use in combination.

Um eine optimale Aktivierung zu erzielen, kann nach einem bevorzugten Merkmal vorgesehen sein, daß die Steuerein­ heit oder das Aktivierungsmittel zum Aussenden einer Vielzahl an Frequenzen mittels des Aktivierungsmittels ausgebildet ist. Im Rahmen der Erfindung wurde gefunden, daß breitbandige Anregungen besonders effektiv sind. Am vorteilhaftesten ist daher, wenn ein möglichst großes Frequenzspektrum gleichzeitig auf den Senderstoff zur Ak­ tivierung einwirkt. Die Einwirkung kann dabei zeitlich konstant oder variierend sein. Vorteilhaft ist es aber auch, wenn zur Erzielung einer viele Frequenzen umfassen­ den Aktivierung eine sich verändernde Frequenz, bei­ spielsweise mittels eines Frequenzgenerators, eingesetzt wird. Die Frequenzen können zwischen wenigen Hertz und 12 GHz liegen.In order to achieve optimal activation, after a preferred feature be provided that the Steuerein unit or the activating agent for emitting one Variety of frequencies using the activating agent is trained. In the context of the invention, it was found that broadband suggestions are particularly effective. At the It is therefore most advantageous if the largest possible Frequency spectrum simultaneously on the transmitter material to the Ak activation. The impact can be temporal be constant or variable. But it is advantageous even if to achieve a span of many frequencies the activation of a changing frequency, at for example by means of a frequency generator becomes. The frequencies can be between a few Hertz and 12 GHz.

Nach einem weiteren vorteilhaften Merkmal kann vorgesehen sein, daß das Aktivierungsmittel periodisch oder aperio­ disch gepulst aktivierbar ist. Es hat sich herausge­ stellt, daß eine Aktivierung, die nicht permanent er­ folgt, sondern zwischen den Aktivierungspulsen Erholungs­ pausen für das Sendersubstrat aufweist, in vielen Anwen­ dungsbereichen besonders vorteilhaft ist. Ferner kann es, insbesondere bei elektromagnetischer Aktivierung mittels einer Sendeantenne, vorteilhaft sein, wenn Aktivierungs­ pausen vorliegen, in denen das physiologische elektro­ magnetische Signal mittels der Empfangsantenne von dem Senderstoff abgegriffen werden kann, ohne daß ein stören­ des Signal von dem Aktivierungsmittel, d. h. der Aktivie­ rungsantenne, überlagert ist.According to a further advantageous feature can be provided be that the activating agent periodically or aperio can be activated pulsed. It turned out represents an activation that is not permanent he follows, but recovery between the activation pulses has breaks for the transmitter substrate, in many applications areas is particularly advantageous. Furthermore, especially when using electromagnetic activation a transmitting antenna, may be advantageous if activation there are breaks in which the physiological electro magnetic signal by means of the receiving antenna from the  Broadcast material can be tapped without disturbing the signal from the activating agent, d. H. the asset antenna is superimposed.

Eine bevorzugte Weiterbildung kann darin bestehen, daß das Aktivierungsmittel in einem der beiden atmosphäri­ schen Fenster emittiert und/oder mit einer Frequenz in einem der beiden atmosphärischen Fenster gepulst wird. Dies wird aus den folgenden Gründen erklärlich.A preferred development can consist in that the activating agent in one of the two atmospheri window emitted and / or with a frequency in one of the two atmospheric windows is pulsed. This is explained for the following reasons.

Das Leben auf der Erde hat sich in einem großen Spektrum elektromagnetischer Signale unterschiedlichster Intensi­ tät entwickelt. Entscheidend ist hierbei die Eigenschaft der Atmosphäre, bestimmte elektromagnetische Frequenzen besser durchzulassen als andere und andere auf nahezu Null abzuschwächen. Es existieren daher zwei sogenannten "atmosphärische Fenster". Das erste ist das optische Fen­ ster und umfaßt den sichtbaren Bereich des elektromagne­ tischen Spektrums. Dieses Fenster hat sich der Organismus zunutze gemacht, um die Fähigkeit des Sehens zu ent­ wickeln. Die angrenzenden Bereiche sind ebenfalls für das Leben wichtig, das UV-Licht beispielsweise für die Syn­ thetisierung von Vitamin D und der IR-Bereich für die Wärme. Das zweite atmosphärische Fenster umfaßt den Be­ reich der Radiowellen von Mittelwelle bis Ultrakurzwelle.Life on Earth has a wide range electromagnetic signals of different intensi activity developed. The decisive factor here is the property of the atmosphere, certain electromagnetic frequencies better to let through than others and almost to Weaken zero. There are therefore two so-called "atmospheric windows". The first is the optical fen ster and covers the visible area of the electromagnetic table spectrum. The organism has this window harnessed to undermine the ability to see wrap. The adjacent areas are also for that Life is important, UV light for the Syn thetization of vitamin D and the IR range for the Warmth. The second atmospheric window includes the Be range of radio waves from medium wave to ultra short wave.

Im Rahmen der Erfindung hat sich bestätigt, daß es für die Aktivierung von Senderstoffen vorteilhaft ist, wenn die breitbandigen, natürlich vorliegenden Spektren von wenigen Hertz bis mehreren GHz angewendet werden, und insbesondere wenn die Frequenzen in den atmosphärischen Fenstern liegen. Auf diese Weise wird eine vorteilhafte Übereinstimmung oder Annäherung mit den natürlich vorhan­ denen Spektren erzielt. In the context of the invention it has been confirmed that it is for the activation of transmitter substances is advantageous if the broadband, naturally available spectra of a few Hertz to several GHz can be applied, and especially when the frequencies are in the atmospheric Windows lie. In this way it will be beneficial Correspondence or approximation with the existing ones where spectra achieved.  

Nach einem weiteren, bevorzugten Merkmal wird vorgeschla­ gen, daß das Aktivierungsmittel mit einer Frequenz zwi­ schen 7 und 9 Hz, bevorzugt um 7,8 Hz gepulst aktivierbar ist. Diesem erfindungsgemäßen Aspekt liegt folgende Er­ kenntnis zugrunde. Der Mensch und seine Umwelt befinden sich in einer Art Hohlraumresonator, der den Organismus beeinflußt und teilweise steuert. Der Hohlraumresonator wird auf der einen Seite durch die Erdoberfläche und auf der anderen Seite durch die Heaviside-Schicht der Atmo­ sphäre gebildet. Durch Gewittertätigkeit und andere atmo­ sphärische Erscheinungen wird dieser Hohlraumresonator zu Schwingungen angeregt, wobei die Grundwelle der Schwin­ gungen bei ca. 7,8 Hz liegt und die Wellen "Schumann-Wel­ len" genannt werden. Es hat sich herausgestellt, daß die­ se Frequenz von 7,8 Hz mit der Hippocampus-Frequenz über­ einstimmt, die bei allen Säugetieren weitgehend gleich ist. Der Mensch benötigt die Schumann-Resonanzen als bio­ trope Reize, und ein Mangel kann sich in verschiedene Beschwerden äußern. Die Schumann-Wellen, die variierende Frequenzen aufweisen können, sind impulsförmige Ereignis­ se, die sich aus Grund- und Oberwellen zusammensetzen. Das Nervensystem spricht sowohl auf die Grund- als auch auf die Oberwellen an. Dies gilt auch für die interessie­ renden Senderstoffe.Another preferred feature suggests conditions that the activating agent with a frequency between 7 and 9 Hz, preferably pulsed around 7.8 Hz is. This aspect of the invention is as follows knowledge based. The human being and its environment in a kind of cavity resonating the organism influenced and partially controls. The cavity resonator is on one side through the surface of the earth and on on the other hand through the Heaviside layer of the Atmo sphere formed. Through thunderstorms and other atmo this cavity becomes spherical in appearance Vibrations stimulated, the fundamental wave of the vibr approx. 7.8 Hz and the waves "Schumann-Wel len ". It has been found that the frequency of 7.8 Hz with the hippocampal frequency above agrees, which is largely the same for all mammals is. Humans need the Schumann resonances as organic trope stimuli, and a deficiency can turn into different Express complaints. The Schumann waves, the varying ones Frequencies can be pulsed events se, which are composed of fundamental and harmonic waves. The nervous system speaks both to the basic as well to the harmonics. This also applies to interest render transmitter fabrics.

Aus diesem Grund wird verständlich, warum ein breitbandi­ ges Spektrum von wenigen Hertz bis in den GHz-Bereich mit einer den Schumann-Wellen entsprechenden Wiederholungs­ frequenz von ca. 7,8 Hz vorteilhaft ist.For this reason it is understandable why a broadband spectrum from a few Hertz to the GHz range a repetition corresponding to the Schumann waves frequency of approximately 7.8 Hz is advantageous.

Ein zusätzliches vorteilhaftes Merkmal besteht darin, daß die Signalverarbeitungsstufe eine Verzögerungsschaltung umfaßt, mittels der Ausgangssignale gegenüber Eingangs­ signalen zeitlich verzögerbar sind. An additional advantageous feature is that the signal processing stage a delay circuit includes, by means of the output signals versus input signals are delayed.  

Diesem Merkmal liegt die überraschende Erkenntnis zugrun­ de, daß Stoffe, Organe und andere Körpersysteme nicht nur in bestimmten Frequenzbereichen therapierbar sind, son­ dern daß der zeitlichen Beziehung zwischen dem von dem Senderstoff abgegriffenen Eingangssignal und dem auf den Körper oder den Trägerstoff einwirkenden Ausgangssignal eine entscheidende Bedeutung zukommt.This characteristic is based on the surprising finding en that substances, organs and other body systems not only can be treated in certain frequency ranges, son that the temporal relationship between that of the Input signal tapped from the transmitter material and the on the Body or the output signal acting on the carrier is of crucial importance.

Auch hat sich im Rahmen der Erfindung gezeigt, daß die in einem Organismus vorhandenen Belastungen durch einen be­ stimmten Stoff nicht mit derselben Phase schwingen, son­ dern je nach lokalem Bereich, beispielsweise je nach Or­ gan oder Körpersystem, unterschiedliche Phasen aufweisen können. Unter Belastung wird dabei im ganzheitlichen me­ dizinischen Sinne jeder Faktor verstanden, der die phy­ siologischen Abläufe im Organismus stört. Dazu gehören sowohl die Überbelastungen (durch z. B. Bakterien, Viren, Toxine und Strahlung) als auch Mangelsituationen (Vitami­ ne, Mineralien, Bewegung, Sauerstoff etc.) und Falsch­ reaktionen (Allergien, Autoimmunerkrankungen).It has also been shown in the context of the invention that the in an organism existing stress from a be did not swing fabric with the same phase, son depending on the local area, for example according to Or gan or body system, have different phases can. Under load, the holistic me medical sense understood every factor that the phy disturbs the biological processes in the organism. This includes both the overloads (e.g. bacteria, viruses, Toxins and radiation) as well as deficiency situations (vitami ne, minerals, exercise, oxygen etc.) and wrong reactions (allergies, autoimmune diseases).

Es gibt somit im Organismus eine individuelle Verteilung der Phase, so daß durch die erfindungsgemäße Maßnahme, die Phase bzw. zeitliche Lage des Therapiesignals an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen, die Therapie verbes­ sert ist. Bei der Therapie mit bisher bekannten Geräten konnte man durch eine Inversschwingung nur diejenigen Teile einer Belastung im Körper therapeutisch wirksam an­ sprechen, die mehr oder weniger zufällig phasenrichtig mit dem verwendeten Stoff oder Signal im Eingang des ver­ wendeten Gerätes waren. Dies erklärt die Beobachtung, daß mit verschiedenen Proben eines Stoffes unterschiedliche Behandlungserfolge erzielt wurden. There is therefore an individual distribution in the organism the phase, so that by the measure according to the invention, the phase or timing of the therapy signal to the adapt to the respective requirements, the therapy verbes sert is. Therapy with previously known devices you could only see those through an inverse vibration Share a stress in the body therapeutically effective speak that more or less randomly in phase with the substance or signal used in the input of the ver used device. This explains the observation that with different samples of a substance different Treatment successes have been achieved.  

Hierdurch wird auch die beobachtete unterschiedliche Wirksamkeit von Proben erklärt. Beispielsweise hat man beobachtet, daß bei Patienten mit Amalgambelastungen durch Zahnfüllungen kommerzielle Quecksilberproben weni­ ger wirksam waren, als von dem Patienten direkt entnom­ mene Proben und daß die von unterschiedlichen Füllungen entnommenen Proben jeweils unterschiedliche Wirksamkeiten zeigten. Dies ist, wie im Rahmen der Erfindung gefunden wurde, durch die unterschiedlichen Phasen der Stoffe be­ dingt. Es trifft also nicht zu, daß ein und derselbe Stoff immer mit der selben Phasenbeziehung eine Belastung darstellt, sondern es ist vielmehr so, daß die Phase lo­ kalen Einflüssen unterliegt.This also makes the observed different Effectiveness of samples explained. For example, you have observed that in patients with amalgam exposure commercial mercury specimens through dental fillings were effective than directly taken from the patient mene samples and that of different fillings samples taken each have different efficacies showed. This is as found in the scope of the invention was due to the different phases of the substances things. So it is not true that one and the same Substance always with the same phase relationship a burden represents, rather it is the case that the phase lo is subject to cold influences.

Mit dem erfindungsgemäßen Gerät ist es erstmalig möglich, die Phase des Ausgangssignals den jeweiligen Erfordernis­ sen anzupassen, beispielsweise aufgrund von Erfahrungs­ werten, auf Grundlage von Testmessungen oder durch eine Veränderung der Phasenlage während der Therapie, so daß die Therapie effizienter wird.With the device according to the invention it is possible for the first time the phase of the output signal the respective requirement adapt, for example based on experience evaluate, based on test measurements or by a Changing the phase position during therapy so that therapy becomes more efficient.

Die namhaften Hersteller von Bioresonanz-Geräten strebten in ihren Geräteentwicklungen in besonderem Maße an, die mit zunehmender Frequenz elektronisch bedingten Phasen­ verschiebungen möglichst gering zu halten, da sie als un­ erwünschter Effekt betrachtet wurden. Dies beruht auf der Annahme, daß die mit pathologischen Stoffen im Organismus assoziierten Störschwingungen einer möglichst exakten In­ versschwingung ausgesetzt werden, um diese zu reduzieren bzw. zu löschen. Weiterhin besagt die Annahme, daß diese Störschwingungen permanent von den pathologischen Stoffen emittiert werden.The well-known manufacturers of bioresonance devices aspired in their device developments to a particular extent, the with increasing frequency electronic phases to keep displacements as small as possible since they are un desired effect were considered. This is due to the Assumption that those with pathological substances in the organism associated interference vibrations of an exact In vibration to reduce this or delete. Furthermore, the assumption is that this Interfering vibrations permanently from the pathological substances be emitted.

Hingegen besagt eine mögliche Erklärung für die verbes­ serte Wirksamkeit des erfindungsgemäßen Geräts, daß es sich bei den Störschwingungen um komplexe Signale in Form stehender Wellen handelt. Hierbei wird bewußt die Ver­ schiebung bzw. Anpassung der Phase eingesetzt, um diese pathologisch wirkenden stehenden Wellenmuster zum Abflie­ ßen zu bringen, um als Folge eine verbesserte Eigenregu­ lation des Organismus zu erreichen.On the other hand, there is a possible explanation for the verbes Serte effectiveness of the device according to the invention that it  the interference vibrations are complex signals in the form standing waves. Here the Ver shift or adjustment of the phase used to this pathological standing wave pattern to drain bring as a result of improved self-regulation lation of the organism.

Durch eine Verzögerungsschaltung kann die Phasenbeziehung zwischen der elektromagnetischen Störung im Körper und dem Senderstoff, der zur Behebung der Störung am besten paßt, optimal eingestellt werden. Auch kann durch diese einstellbare Phasenbeziehung eine erheblich verbesserte Wirkung von den auf dem Trägerstoff gespeicherten Spek­ tren auf den Organismus ausgehen. Die Möglichkeit einer zeitlichen Verzögerung bietet verschiedene Vorteile.Through a delay circuit, the phase relationship between electromagnetic interference in the body and the transmitter substance that is best for eliminating the fault fits optimally. Can also by this adjustable phase relationship a significantly improved Effect of the spectra stored on the carrier step out on the organism. The possibility of one Delay offers several advantages.

Bei bereits erfolgreich mit einer Bioresonanz-Methode therapierten Patienten lassen sich die ursprünglich auf­ gefundenen und bereits therapierten Belastungen noch in gewissen Restanteilen weiterhin feststellen, die dem Um­ fang der verbliebenen, nicht therapierten Phasen entspre­ chen. Durch das erfindungsgemäße Gerät kann auch diese Restbelastung ausgeschwemmt bzw. ausgeleitet werden, so daß eine weiter stabilisierende Wirkung des Patienten re­ sultiert und die Patienten weniger häufig rückfällig wer­ den, beispielsweise bei der Therapie von Pollen-Aller­ gien. Ferner können bereits mit der Bioresonanz-Methode therapierte Patienten, bei denen sich kein Behandlungser­ folg eingestellt hatte, wobei dieser Anteil bei bis zu 20 oder 30% der Patienten liegen kann und darauf zurückzu­ führen ist, daß nicht die richtige Phasenlage therapiert wurde, zum großen Teil erfolgreich behandelt werden, wenn mit dem erfindungsgemäßen Gerät die zeitliche Beziehung berücksichtigt wird. Dadurch ist die Erfolgsrate bei der Behandlung gegenüber konventionellen Verfahren deutlich gesteigert.If already successful with a bioresonance method the patients being treated are originally found and already treated loads still in certain residual proportions that the Um start of the remaining, untreated phases chen. The device according to the invention can also do this Residual pollution can be flushed out or discharged, so that a further stabilizing effect of the patient re results and the patients relapse less frequently for example in the treatment of pollen allergy gien. You can also use the bioresonance method treated patients in whom there is no therapist had set, with this share up to 20 or 30% of the patients can lie and go back to it lead is that the correct phase is not treated has been successfully treated, for the most part, when the temporal relationship with the device according to the invention is taken into account. This makes the success rate at  Treatment clearly compared to conventional procedures increased.

Bei der Therapie mit stoffeigenen Signalen homöopatischer Substanzen ist es ausreichend, nur eine Probe zu verwen­ den, da mit dem erfindungsgemäßen Gerät die Phasenlage des Therapiesignals auf den für die jeweilige Behandlung, beispielsweise das betreffende Organ, erforderlichen Wert eingestellt werden kann. Daher ist es nicht erforderlich, eine Mehrzahl an verschiedenen Proben zu verwenden, und auch der Zeitaufwand für die Therapie und deren Vorberei­ tung sind reduziert.In therapy with substance-specific signals homeopathic For substances it is sufficient to use only one sample the, because with the device according to the invention, the phase position the therapy signal to that for the respective treatment, for example the institution concerned, required value can be adjusted. Therefore, it is not necessary to use a plurality of different samples, and also the time required for the therapy and its preparation tion are reduced.

Weiterhin ist bei einer besonderen Ausgestaltung des er­ findungsgemäßen Gerätes die Möglichkeit gegeben, einen in Frage kommenden Verzögerungsbereich oder alle Phasen nacheinander zu durchlaufen, wodurch ebenfalls der Thera­ piezeitbedarf reduziert ist. Beispielsweise hat sich ge­ zeigt, daß bei einer Allergietherapie die Behandlungszeit von ca. 10 bis 14 Minuten bei einem konventionellen Gerät auf ca. 2 bis 4 Minuten reduziert ist.Furthermore, in a special embodiment of the device according to the invention given the possibility of a Question coming delay range or all phases to go through one after the other, which also causes the Thera time required is reduced. For example, ge shows that with allergy therapy the treatment time from approx. 10 to 14 minutes with a conventional device is reduced to about 2 to 4 minutes.

Mit den bisherigen Geräten wurde vorzugsweise nur ein Stoff bzw. eine Belastung therapiert. Durch die erfin­ dungsgemäße Optimierung der zeitlichen Lage des Therapie­ signals oder einen automatischen Phasendurchlauf ist man nunmehr in der Lage, eine große Anzahl von Stoffen, und zwar bis zu zwanzig oder mehr, gleichzeitig zu thera­ pieren.With the previous devices, preferably only one Treated substance or a load. By inventing Optimization of the timing of therapy according to the invention signals or an automatic phase run is one now able to handle a large number of fabrics, and up to twenty or more, at the same time to thera pier.

Mit dem erfindungsgemäßen Gerät lassen sich erfahrungs­ gemäß in vielen Anwendungsgebieten der Bioresonanz-Thera­ pie, beispielsweise bei Allergien, Hauterkrankungen, ent­ zündlichen Erkrankungen, Mykosen, Organerkrankungen, Er­ krankungen des Bewegungsapparates, rheumatischen For­ menkreisen, Schmerzzuständen, Traumata, toxischen und an­ deren Belastungen verbesserte Therapieergebnisse in kür­ zeren Behandlungsdauern und von länger andauernder Wir­ kung erzielen. Wesentlich hierfür ist, daß die zeitliche Lage des Ausgangssignals den biologischen Erfordernissen anpaßbar ist.With the device according to the invention can be experienced according to many areas of application of the bioresonance therapy pie, for example for allergies, skin diseases, ent inflammatory diseases, mycoses, organ diseases, Er diseases of the musculoskeletal system, rheumatic For  circles, pain, trauma, toxic and an their strains improved therapy results in short shorter treatment times and longer lasting us achieve kung. It is essential that the temporal Position of the output signal according to biological requirements is customizable.

Die Verzögerung kann sich auf eine oder mehrere Frequen­ zen, einen oder mehrere Frequenzbereiche oder den ge­ samten Frequenzbereich der Eingangssignale beziehen. In der einfachsten, bereits sehr wirksamen Form wird das Eingangssignal verzögert als Ausgangssignal abgegeben. Durch die gebräuchlichen Filtertechniken und Invertie­ rungsschaltungen können einzelne oder mehrere Frequenzen oder Frequenzbereiche des Eingangssignales gezielt um eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Phase verzögert werden, wobei auch die gleichzeitige Anwendung unter­ schiedlicher Verzögerungswerte für jeweils einzelne Fre­ quenzen oder Frequenzbereiche denkbar ist. Das verzögerte Signal bzw. der verzögerte Signalanteil kann entweder al­ lein, normal oder invertiert, verstärkt oder abgeschwächt oder in einer Kombination dieser Varianten oder in Ver­ bindung mit weiteren, nicht verzögerten Signalanteilen des Eingangssignals zu einem zusammengesetzten Ausgangs­ signal addiert werden.The delay can affect one or more frequencies zen, one or more frequency ranges or the ge refer to the entire frequency range of the input signals. In the simplest, already very effective form is that Input signal delayed as output signal. Through the usual filter techniques and inverted Circuits can be single or multiple frequencies or frequency ranges of the input signal delayed a certain time or phase be, also the simultaneous application under different delay values for each individual Fre frequencies or frequency ranges is conceivable. That was delayed Signal or the delayed signal portion can either al linen, normal or inverted, amplified or weakened or in a combination of these variants or in ver binding with further, undelayed signal components of the input signal to a composite output signal can be added.

Die erfindungsgemäße Signalverzögerung kann somit auf alle Frequenzen oder Frequenzbereiche, die zur Therapie herangezogen werden, oder auf selektive Frequenzen bzw. Frequenzbereiche oder auf das Signal des Senderstoffs selbst angewendet werden. Allen Anwendungsfällen ist ge­ meinsam, daß eine bestimmte, mehr oder weniger komplexe Schwingung, im Sinne eines optimalen Wirkungserfolges in ihrer Phase derart beeinflußt wird, daß sie vorteilhafter als ein nicht zeitlich verzögertes Signal auf den Orga­ nismus einwirkt. Dies kann je nach Anwendungsfall durch eine zeitliche Verzögerung des gesamten Signales erfolgen oder durch eine zeitliche Verzögerung einzelner Fre­ quenz-, Signal- oder Inversanteile.The signal delay according to the invention can thus any frequencies or frequency ranges used for therapy are used, or on selective frequencies or Frequency ranges or on the signal of the transmitter substance be applied yourself. All applications are ge common that a certain, more or less complex Vibration, in the sense of an optimal success in their phase is influenced so that it is more advantageous as a not delayed signal to the organization  acts. This can be done depending on the application there is a time delay of the entire signal or by a time delay of individual fre quenz, signal or inverse parts.

Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausführungsform kann die erfindungsgemäße Verzögerung derart realisiert sein, daß die Phase einzelner oder mehrerer Frequenzen oder Fre­ quenzbereiche verzögert wird. Dabei kann, abgesehen von schaltungstechnischen Dispersionseinflüssen, für die ver­ zögerten Frequenzen eine jeweils gleiche Phasenverschie­ bung, z. B. von 40°, bewirkt werden.According to a first advantageous embodiment, the delay according to the invention can be realized such that the phase of single or multiple frequencies or Fre frequency ranges is delayed. Apart from circuit-related dispersion influences for which ver frequencies delayed the same phase shift exercise, e.g. B. of 40 ° can be effected.

Eine abgewandelte, vorteilhafte Ausführungsform kann darin bestehen, daß die Verzögerungsschaltung für ein oder mehrere Frequenzen oder Frequenzbereiche oder das Signal des Senderstoffs selbst eine Verzögerung um einen bestimmten Zeitverzögerungswert bewirkt. Bei einem bestimmten Zeitverzögerungswert, beispielsweise zwischen 0 und 50 ms oder zwischen 0 und 80 µs, wird die Phase jeder Frequenz unterschiedlich verändert, da die Wellen­ länge und somit die Phase frequenzabhängig sind. Es hat sich jedoch überraschenderweise herausgestellt, daß auch mit solchen, technisch weniger aufwendigen Schaltungen auch dann ein positives Resultat erzielt werden kann, wenn die zeitliche Lage der Signale im wesentlichen um einen bestimmten Zeitverzögerungswert (abgesehen von schaltungstechnischen Dispersionen) verzögert werden. Auch hierbei ist man aus technischen Gründen auf Schal­ tungen beschränkt, die nur bis zu einer bestimmten oberen Grenzfrequenz wirksam sind. Es hat sich jedoch gezeigt, daß im Rahmen einer therapeutischen Anwendung Überlage­ rungen im niederfrequenten Teil des gespeicherten Stör­ schwingungsspektrums zu einer Instabilität und somit zu einem Abfließen der gesamten Störschwingung beitragen können.A modified, advantageous embodiment can consist in that the delay circuit for a or multiple frequencies or frequency ranges or that Signal of the transmitter substance itself a delay of one certain time delay value causes. At a certain time delay value, for example between 0 and 50 ms or between 0 and 80 µs, the phase each frequency changes differently because of the waves length and thus the phase are frequency dependent. It has However, it surprisingly turned out that too with such, technically less complex circuits a positive result can also be achieved when the timing of the signals essentially around a certain time delay value (apart from circuit-based dispersions) are delayed. Here too you are on scarf for technical reasons limited to only a certain upper Cutoff frequency are effective. However, it has been shown that in the context of a therapeutic application in the low-frequency part of the stored interference vibration spectrum to instability and thus to  contribute to the drainage of the entire interference vibration can.

Ein anderes vorteilhaftes Merkmal kann darin bestehen, daß die zeitliche Verzögerung der Verzögerungsschaltung einstellbar veränderlich ist. Die zeitliche Verzögerung kann kontinuierlich oder diskret einstellbar sein. Bei Verzögerungen um eine feste Phase kann die Verzögerung beispielsweise auf einen Wert zwischen 0 und 360° ein­ stellbar sein. In vielen Fällen kann es aber auch ausrei­ chend sein, wenn die Phase zwischen 0 und 180° einstell­ bar ist. Bei einer Verzögerung um einen festen Zeitverzö­ gerungswert kann die Zeitverzögerung beispielsweise auf einen Wert zwischen 0 und 100 ms einstellbar sein.Another advantageous feature can be that the time delay of the delay circuit is adjustable changeable. The time delay can be set continuously or discretely. At Delays around a fixed phase can delay for example, a value between 0 and 360 ° be adjustable. In many cases, however, it can be enough be correct when the phase is set between 0 and 180 ° is cash. With a delay of a fixed time delay The time delay can, for example, be increased a value between 0 and 100 ms can be set.

Nach einem besonders bevorzugten Merkmal wird vorgeschla­ gen, daß die zeitliche Verzögerung der Verzögerungsschal­ tung automatisch zeitlich veränderbar ist. Die zeitliche Verzögerung kann dabei den gesamten einstellbaren Bereich durchlaufen oder gegebenenfalls auf einen bestimmten ein­ stellbaren Teilbereich der mit der Verzögerungsschaltung möglichen zeitlichen Verzögerung eingestellt werden. Der automatische Durchlauf kann kontinuierlich oder in Stufen erfolgen und beispielsweise durch einen Dreieck-, Säge­ zahn-, Sinus- oder Treppenfunktionsgenerator gesteuert werden. Bevorzugt ist eine Variation der Verzögerung, die einem Dreieckfunktionsgenerator nachfolgt, da hierbei die jeweiligen zeitlichen Verzögerungen mit gleicher Häufig­ keit auftreten. In manchen Therapiefällen kann es jedoch vorteilhaft sein, kompliziertere, der jeweiligen Sympto­ matik angepaßte zeitliche Steuerungen der Verzögerung zu verwenden. Erforderlichenfalls kann hierfür eine spei­ cherprogrammierbare Steuerung oder eine Schnittstelle zu einer Computersteuerung, mit der beispielsweise mittels einer Datenbank optimierte Werte bestimmt werden, vorge­ sehen sein.A particularly preferred feature suggests conditions that the time delay of the delay scarf tion is automatically changeable over time. The temporal Delay can affect the entire adjustable range go through or possibly to a specific one adjustable portion of the with the delay circuit possible time delay can be set. Of the automatic run can be continuous or in stages done and for example by a triangular saw tooth, sine or staircase function generator controlled will. A variation of the delay is preferred follows a triangular function generator, since the respective time delays with the same frequency occur. In some therapy cases, however, it can be advantageous, more complicated, the respective sympto adjusted timing controls of the delay use. If necessary, a special can be used for this programmable controller or an interface a computer control with which, for example, by means of  a database optimized values are determined, pre to be seen.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten und Vorteile von Ver­ zögerungsschaltungen im erfindungsgemäßen Zusammenhang wird auf die deutsche Gebrauchsmusteranmeldung 29 709 094.1 Bezug genommen.For more details and advantages of Ver delay circuits in the context of the invention is based on the German utility model application 29 709 094.1 Referred.

Die folgenden Ausführungsbeispiele der Erfindung lassen weitere vorteilhafte Merkmale und Besonderheiten erken­ nen, die anhand der schematischen Darstellung in den Zeichnungen im folgenden näher beschrieben und erläutert werden. Es zeigenLet the following embodiments of the invention Recognize further advantageous features and special features nen, based on the schematic representation in the Drawings described and explained in more detail below will. Show it

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Be­ strahlungsgerätes, Fig. 1 is a block diagram of a radiation machine according to the invention Be,

Fig. 2 eine erste Abwandlung zu Fig. 1, Fig. 2 shows a first modification of FIG. 1,

Fig. 3 eine zweite Abwandlung zu Fig. 1, Fig. 3 shows a second modification of FIG. 1,

Fig. 4 eine dritte Abwandlung zu Fig. 1, Fig. 4 shows a third modification of FIG. 1,

Fig. 5 einen Querschnitt durch ein Bestrahlungsgerät und Fig. 5 is a cross-sectional view of an irradiation apparatus and

Fig. 6 eine Abwandlung zu Fig. 5. Fig. 6 shows a modification to Fig. 5.

In Fig. 1 ist ein elektronisches Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Bestrahlungsgerätes 1 dargestellt. Um Störeinflüsse einer Netzversorgung auszuschließen, umfaßt das Gerät vorzugsweise eine Stromversorgung 2 mittels ei­ nes Akkumulators. Es kann aber auch mit Netzspannung be­ trieben werden. Für die Steuerung des Gerätes ist ein Mi­ kroprozessor 3 vorgesehen.In Fig. 1 is an electronic block diagram of an exposure apparatus 1 according to the invention. To rule out interference from a mains supply, the device preferably comprises a power supply 2 by means of an accumulator. But it can also be operated with mains voltage. A microprocessor 3 is provided for controlling the device.

Mittels des Bestrahlungsgerätes 1 werden mittels der Emp­ fangsantenne 4 von dem Senderstoff 5 aufgenommene physio­ logische elektromagnetische Signale 6 einer Sendeantenne 7 zugeführt und von dieser auf einen Trägerstoff 8 über­ tragen bzw. aufgeschwungen. Eine erste Besonderheit des Bestrahlungsgerätes besteht darin, daß der Senderstoff 5 mittels eines Aktivierungsmittels, bei dem es sich um eine Aktivierungsantenne 9 handelt, elektromagnetisch ak­ tivierbar ist. Hierzu ist die Aktivierungsantenne 9 mit einer zugehörigen Steuereinheit 10 verbunden, die Sender­ signale 11 generiert. Es handelt sich dabei um Pulse ver­ schiedener Wiederholfrequenzen. Die Anstiegszeit der Pulse beträgt ca. 20 ns, die Länge ca. 50 ns und die Ab­ klingzeit ca. 50 ns.By means of the irradiation device 1 by means of the receiving antenna 4 received by the transmitter material 5 physiological electromagnetic signals 6 are fed to a transmitting antenna 7 and transmitted from there to a carrier material 8 or swung up. A first special feature of the radiation device is that the transmitter substance 5 can be activated electromagnetically by means of an activating agent, which is an activating antenna 9 . For this purpose, the activation antenna 9 is connected to an associated control unit 10 , which generates transmitter signals 11 . These are pulses of different repetition frequencies. The rise time of the pulses is approx. 20 ns, the length approx. 50 ns and the decay time approx. 50 ns.

Eine erste Mittenfrequenz der Steuereinheit 10 beträgt 7,8 Hz, wobei die Frequenz mit einer Rate von 2 Hz um ±1 Hz variiert. Eine zweite Signalquelle generiert Pulse mit einer Mittenfrequenz von 9,91 kHz, wobei die Frequenz um ca. ±50 Hz variieren kann. Eine dritte Pulsquelle ge­ neriert Pulse mit einer Mittenfrequenz von 270 Hz und ei­ ner Schwankungsbreite von ca. ±3 Hz. Die Pulsquellen sind einzeln zu- und abschaltbar.A first center frequency of the control unit 10 is 7.8 Hz, the frequency varying by ± 1 Hz at a rate of 2 Hz. A second signal source generates pulses with a center frequency of 9.91 kHz, whereby the frequency can vary by approximately ± 50 Hz. A third pulse source generates pulses with a center frequency of 270 Hz and a fluctuation range of approx. ± 3 Hz. The pulse sources can be switched on and off individually.

Die Pulse werden an eine Diode 12 angelegt und an die Ak­ tivierungsantenne 9 weitergeführt. Bei der Aktivierungs­ antenne 9 handelt es sich um eine Spiralantenne, da sich diese als besonders vorteilhaft zur Abstrahlung von hohen Frequenzen und breitbandigen Spektren erwiesen haben. Prinzipiell sind aber auch andere, beliebig geformte An­ tennen geeignet, die im einfachsten Fall aus einer Me­ tallplatte bestehen können. Dies gilt sowohl für die Ak­ tivierungsantenne 9 als auch die Empfangsantenne 4 und die Sendeantenne 7.The pulses are applied to a diode 12 and continued to the activation antenna 9 . The activation antenna 9 is a spiral antenna, since these have proven to be particularly advantageous for the emission of high frequencies and broadband spectra. In principle, however, other arbitrarily shaped antennas are also suitable, which in the simplest case can consist of a metal plate. This applies both to the activation antenna 9 as well as the receiving antenna 4 and the transmitting antenna 7 .

Die Diode 12 dient zum Umformen der Sendersignale 11 in ein breitbandiges, hohe Frequenzen umfassendes Spektrum. Mit einer Diode mit einer kurzen Anstiegszeit, an die ein nadelförmiger Puls angelegt wird, läßt sich ein breitban­ diges Ausgangsspektrum erzeugen, das bis zu hohen Fre­ quenzen reicht. Bei einem Spannungspuls und einer An­ stiegszeit von beispielsweise 100 ps läßt sich ein Fre­ quenzspektrum erzeugen, das bis ca. 10 GHz reicht und somit auch das zweite atmosphärische Fenster abdeckt. Diese Frequenzen liegen gleichzeitig an der Aktivie­ rungsantenne 9 an. Alternativ könnte die Aktivierungs­ antenne 9 über einen Frequenzgenerator, der z. B. Fre­ quenzen von 1 Hz bis 1 GHz in einer Sekunde oder weniger durchfährt, angesteuert werden. Eine Diode 12 ist jedoch bevorzugt, da das dabei entstehende Spektrum dem natür­ lichen eher entspricht. Auch ist mit einer Diode eine hö­ here Wiederholungsfrequenz erzielbar. In manchen Anwen­ dungsfällen kann es allerdings vorteilhaft sein, die Sen­ deantenne 7 schmalbandig, monofrequent oder mit wenigen Frequenzen anzusteuern. Umgekehrt sind Anwendungen denk­ bar, bei denen mehrere unterschiedliche Dioden gleichzei­ tig verwendet werden.The diode 12 is used to convert the transmitter signals 11 into a broadband, high-frequency spectrum. With a diode with a short rise time, to which a needle-shaped pulse is applied, a broadband output spectrum can be generated, which ranges up to high frequencies. With a voltage pulse and a rise time of, for example, 100 ps, a frequency spectrum can be generated which extends to approximately 10 GHz and thus also covers the second atmospheric window. These frequencies are at the same time on the activation antenna 9 . Alternatively, the activation antenna 9 via a frequency generator, the z. B. Fre frequencies from 1 Hz to 1 GHz in a second or less, driven. A diode 12 is preferred, however, since the spectrum that arises corresponds more closely to the natural union. A higher repetition frequency can also be achieved with a diode. In some applications, however, it can be advantageous to control the transmitter antenna 7 in a narrow-band, monofrequency or with few frequencies. Conversely, applications are conceivable in which several different diodes are used at the same time.

Die von der Aktivierungsantenne 9 unmittelbar auf die Empfangsantenne 4 übertragenen Impulse werden in der Sig­ nalverarbeitungsstufe unterdrückt oder ausgetastet. Dies erfolgt beispielsweise mittels eines Analogschalters (JFET). Die Schaltung umfaßt ferner Signaleingänge 13, an die gebräuchliche Empfangsantennen oder -elektroden ange­ schlossen werden können. Dies können beispielsweise Fuß­ elektroden oder sonstige Körperelektroden oder -antennen sein.The pulses transmitted from the activation antenna 9 directly to the reception antenna 4 are suppressed or blanked in the signal processing stage. This is done, for example, using an analog switch (JFET). The circuit also includes signal inputs 13 to which common receiving antennas or electrodes can be connected. These can be, for example, foot electrodes or other body electrodes or antennas.

Die elektronische Schaltung weist mehrere Signaleingänge 13 auf, die mittels eines Eingangsaddierers addiert und in einem Eingangsimpedanzwandler 14 verstärkt werden kön­ nen. Alternativ kann auch vorgesehen sein, daß für jeden Eingang ein eigener Impedanzwandler vorhanden ist. Ferner kann es auch in besonderen Anwendungsfällen vorteilhaft sein, die unterschiedlichen Signaleingänge 13 nicht zu addieren und gemeinsam zu verarbeiten, insbesondere ge­ meinsam zu verzögern, sondern statt dessen die jeweiligen Signale unterschiedlich zu verarbeiten, insbesondere zu verzögern, und erst danach zu einem Ausgangssignal zu addieren.The electronic circuit has a plurality of signal inputs 13 , which can be added by means of an input adder and amplified in an input impedance converter 14 . Alternatively, it can also be provided that a separate impedance converter is provided for each input. Furthermore, it can also be advantageous in special applications not to add the different signal inputs 13 and to process them together, in particular to delay them together, but instead to process the respective signals differently, in particular to delay them, and only then to add them to an output signal .

Ferner umfaßt die Eingangsschaltung einen ein- und aus­ schaltbaren Antennenverstärker 15, an den die Empfangsan­ tenne 4 angeschlossen ist. Der Antennenverstärker 15 ist ebenfalls ein Impedanzwandler, so daß in Verbindung mit dem Eingangsimpedanzwandler 14 die Signale der Empfangs­ antenne 4 und der Signaleingänge 13 entkoppelt und über einen weiteren Impedanzwandler addiert werden. Somit ge­ langen Signale von den Signaleingängen 13 nur stark abge­ schwächt zu der Empfangsantenne 4. Die Impedanzwandler verarbeiten Frequenzen von ca. 4 Hz bis über 300 MHz.Furthermore, the input circuit comprises an on and off switchable antenna amplifier 15 , to which the receiving antenna 4 is connected. The antenna amplifier 15 is also an impedance converter, so that in connection with the input impedance converter 14 the signals of the receiving antenna 4 and the signal inputs 13 are decoupled and added via a further impedance converter. Thus, long signals from the signal inputs 13 are only weakly weakened to the receiving antenna 4 . The impedance converters process frequencies from approx. 4 Hz to over 300 MHz.

Ferner kann eine interne oder externe Antenne vorgesehen sein, die dazu dient, elektromagnetische Störungen zu eliminieren oder zu reduzieren. Hierfür kann das Signal der zusätzlichen Antenne in der Eingangsschaltung von den stoffeigenen Signalen (Empfangsantenne 4) oder körperei­ genen Signalen (Signaleingänge 13) subtrahiert werden.Furthermore, an internal or external antenna can be provided, which serves to eliminate or reduce electromagnetic interference. For this purpose, the signal of the additional antenna in the input circuit can be subtracted from the substance-specific signals (receiving antenna 4 ) or signals generated by the body (signal inputs 13 ).

Nach der Eingangsschaltung verzweigt sich das Signal in einen Zweig, in dem eine Verzögerungsschaltung 17 wirksam ist und einen Zweig, der konventionell ist. Mittels eines Modewahlschalters 18 kann ausgewählt werden, ob das Si­ gnal im normalen Modus N, im Inversmodus I (hierzu wird ein Inverter hinzugeschaltet) oder mit einer Verzögerung verarbeitet wird. Es schließen sich Ausgangsverstärker 19, 20 mit variabler Verstärkung zwischen 0,01 und 100 an, mit dem Ausgangsendstufen für die Sendeantenne 7 oder die Ausgänge 21 angesteuert werden. Ein Betrieb ohne Ver­ stärkung ist ebenfalls möglich. An die Ausgänge 21 können gebräuchliche Sendeantennen bzw. -elektroden angeschlos­ sen werden, z. B. Fußelektroden, Therapiebänder oder son­ stige Körperelektroden, Handelektroden oder andere Kör­ perantennen. Alternativ können auch mehrere Elektroden oder Antennen an den Ausgang 21 angeschlossen sein.After the input circuit, the signal branches into a branch in which a delay circuit 17 operates and a branch which is conventional. A mode selector switch 18 can be used to select whether the signal is processed in normal mode N, in inverse mode I (an inverter is added to this) or with a delay. This is followed by output amplifiers 19 , 20 with variable amplification between 0.01 and 100, with which output output stages for the transmission antenna 7 or the outputs 21 are controlled. Operation without amplification is also possible. Common transmit antennas or electrodes can be connected to the outputs 21 , e.g. B. foot electrodes, therapy tapes or son stige body electrodes, hand electrodes or other body antennas. Alternatively, several electrodes or antennas can also be connected to the output 21 .

An den Ausgang 21 kann aber auch ein anderes Bioresonanz- Therapie-Gerät, beispielsweise gemäß der deutschen Ge­ brauchsmusteranmeldung 29 709 094.1 zur weiteren Bearbei­ tung des Signals angeschlossen sein, wobei das von dem Fremdgerät erzeugte Signal über die Hilfseingänge 22 und einen zugehörigen Impedanzwandler 23 in das Bestrahlungs­ gerät 1 zurückgeführt und, allein oder in Kombination mit dem von dem Ausgangsverstärker 19 gelieferten Signal, auf die Sendeantenne 7 zum Aktivieren des Trägerstoffs 8 ge­ geben werden kann.Another output bioresonance therapy device, for example according to the German Ge pattern design application 29 709 094.1 can be connected to the output 21 for further processing of the signal, the signal generated by the third-party device via the auxiliary inputs 22 and an associated impedance converter 23 in the irradiation device 1 and, alone or in combination with the signal supplied by the output amplifier 19 , can be given to the transmitting antenna 7 to activate the carrier 8 .

Die Ausgangsverstärker sind auf die Betriebsarten ma­ nuelle Amplitude und automatische Amplitude einstellbar. Bei der Einstellung manuelle Amplitude wird mittels eines Verstärkungspotentiometers die Gesamtverstärkung einge­ stellt, beispielsweise auf einen Wert zwischen 0,01 und 100. In der Einstellung automatische Amplitude wird die Verstärkung mittels eines geeigneten Amplitudenmodulators automatisch variiert, beispielsweise mit einem Dreiecks­ generator mit einer Periodendauer von 300 ms. Die Ver­ stärkung wird dabei automatisch zwischen Minimal- und Ma­ ximalwert variiert. Alternativ kann auch vorgesehen sein, den Variationsbereich für die Verstärkung, d. h. den mini­ malen und maximalen Verstärkungswert bei automatischer Variation individuell einzustellen. Entsprechend kann auch vorgesehen sein, die Frequenz für die automatische Variation der Verstärkung durch eine Einstellung zu ver­ ändern. The output amplifiers are in the operating modes ma adjustable amplitude and automatic amplitude. When setting the manual amplitude, use a Gain potentiometer the total gain turned on sets, for example, to a value between 0.01 and 100. In the automatic amplitude setting, the Amplification using a suitable amplitude modulator varies automatically, for example with a triangle generator with a period of 300 ms. The Ver Strengthening is automatically between minimum and Ma ximal value varies. Alternatively, it can also be provided the range of variation for the gain, d. H. the mini paint and maximum gain value at automatic Adjust variation individually. Accordingly can also be provided the frequency for automatic Variation of the gain through an adjustment to ver to change.  

Ferner ist in bekannter Weise ein Intervallschalter vor­ gesehen, mit dem mittels eines Intervallsignals der Aus­ gangsverstärker und somit die Funktion des Gerätes mit einer bestimmten Periode, beispielweise alle zehn Sekun­ den für ca. eine Sekunde, ausgeschaltet werden kann, um eine schonendere Behandlung für den Patienten oder den Trägerstoff 4 zu ermöglichen.Furthermore, an interval switch is seen in a known manner, with which the output amplifier and thus the function of the device can be switched off for a certain period, for example every ten seconds for about one second, by means of an interval signal, in order to be more gentle treatment for the To allow patients or the carrier 4 .

Die Verzögerung des zu verzögernden Signals könnte in analoger Form ausgebildet sein. Hierfür wird das Signal in einem geeigneten Medium gespeichert und entsprechend verzögert. Hierfür kommt beispielsweise ein Magnetband, ein Eimerkettenspeicher, eine Kondensatorenkette oder eine Allpaß-Filter-Kette in Betracht. Eine variable Ver­ zögerung kann bei einem Magnetband durch eine variable Bandgeschwindigkeit oder umschaltbare, räumlich verteilte Tonabnehmer realisiert werden. Bei den anderen genannten Elementen kann die variable Verzögerung mit einer vari­ ablen Taktfrequenz für die Weiterschaltung des Signals oder durch einen Abgriff an verschiedenen Gliedern der Kette erzeugt werden.The delay of the signal to be delayed could be in be of analog form. For this the signal stored in a suitable medium and accordingly delayed. For example, there is a magnetic tape a bucket chain storage, a capacitor chain or consider an all-pass filter chain. A variable ver With a magnetic tape, delay can be caused by a variable Belt speed or switchable, spatially distributed Pickups can be realized. With the others mentioned Elements can be the variable delay with a vari Ablen clock frequency for relaying the signal or by tapping on different links of the Chain are generated.

Auch eine Speicherung auf elektromechanischem Weg (z. B. Ultraschall) ist möglich, wobei das Signal in einem Schall leitenden Material (Festkörper, Flüssigkeit oder Gas) gespeichert wird. Als Schallwandler kommen Piezo­ elemente, Quarzkristalle oder Lautsprecher in Betracht. Die Verzögerungszeit kann variabel gestaltet werden, in­ dem man die Wandler an verschiedenen Orten plaziert und das Signal an den individuellen Wandlern einspeist bzw. abgreift. In anderen Fällen kann das Speichermaterial ei­ nem variablen Druck oder einer variablen Temperatur aus­ gesetzt werden. In diesen Fällen kann es vorteilhaft sein, die Dispersion der Wellen in dem Speichermaterial zu Therapiezwecken auszunutzen.Storage by electromechanical means (e.g. Ultrasound) is possible, with the signal in one Sound conducting material (solid, liquid or Gas) is stored. Piezo come as sound transducers elements, quartz crystals or loudspeakers. The delay time can be made variable, in which one places the transducers in different places and feeds the signal to the individual converters or taps. In other cases, the storage material may be egg variable pressure or temperature be set. In these cases it can be beneficial  be the dispersion of the waves in the storage material to be used for therapy purposes.

Eine erste vorteilhafte Ausführungsform kann eine Verzö­ gerung des zu verzögernden Signales in digitalisierter Form sein. Hierzu ist ein Analog-zu-Digital-Wandler, ein digitaler Speicher und ein Digital-zu-Analog-Wandler vor­ gesehen. Mit dem A/D-Wandler wird das Signal abgetastet und in den Speicher abgespeichert. Die gespeicherten Werte werden mit dem D/A-Wandler gewandelt. Die Verzöge­ rung kann mit der Differenz des Schreibzeigers vom Lese­ zeiger in dem Speicher eingestellt werden, was einer zeitlichen Verzögerung entspricht. Das von dem D/A-Wand­ ler rekonstruierte, zeitlich verzögerte Signal wird dann dem Ausgangsverstärker 19 bzw. 20 zugeführt.A first advantageous embodiment can be a delay of the signal to be delayed in digitized form. For this purpose, an analog-to-digital converter, a digital memory and a digital-to-analog converter are seen. The signal is sampled with the A / D converter and stored in the memory. The stored values are converted with the D / A converter. The delay can be set with the difference of the write pointer from the read pointer in the memory, which corresponds to a time delay. The time-delayed signal reconstructed by the D / A converter is then fed to the output amplifier 19 or 20 .

Eine zweite vorteilhafte Ausführung kann eine Verzögerung des zu verzögernden Signales in kaskadierten Allpässen mit je einem steuerbaren RC-Glied sein. Jeder Allpaß be­ sitzt die Verstärkung 1 und kann die Phase der Signale aus einem bestimmten Frequenzband von 0° bis 180° ver­ schieben. Die Serienschaltung wirkt als breitbandige Pha­ senschieberschaltung mit der relativen Phaseneinstellmög­ lichkeit von ca. 0° bis ca. 360°. Eine Serienschaltung von vier solchen Allpässen ermöglicht es z. B., die Phase von Signalen im Frequenzbereich von 2 Hz bis 2 MHz von 0° bis 360° zu steuern.A second advantageous embodiment can delay of the signal to be delayed in cascaded all-passports with one controllable RC element each. Every all-pass sits the gain 1 and can change the phase of the signals ver from a certain frequency band from 0 ° to 180 ° push. The series connection acts as a broadband Pha shifter circuit with the relative phase adjustment possibility from approx. 0 ° to approx. 360 °. A series connection of four such all-passes it enables e.g. B., the phase of signals in the frequency range from 2 Hz to 2 MHz from Control 0 ° to 360 °.

Über die Ausgänge 21 kann das durch die eingestellte Pha­ senbeziehung veränderte Ausgangsspektrum auch auf einem Datenträger gespeichert und über die Hilfseingänge 22 zu einem späteren Zeitpunkt zugeführt werden. Durch das gleichzeitige Einlesen gespeicherter Informationen kann das Aufschwingen von Signalen von einem Senderstoff 5 auf einen Trägerstoff 8 verbessert werden. Alternativ kann auf den Senderstoff 5 verzichtet und nur das gespeicherte Signal verwendet werden.Via the outputs 21 , the output spectrum changed by the set phase relationship can also be stored on a data carrier and supplied via the auxiliary inputs 22 at a later point in time. The simultaneous reading in of stored information can improve the oscillation of signals from a transmitter substance 5 onto a carrier substance 8 . Alternatively, the transmitter material 5 can be dispensed with and only the stored signal can be used.

Die Verzögerung kann in der Betriebsart manuelle Phase mit einem Verzögerungspotentiometer oder in der Betriebs­ art automatische Phase mit einem Verzögerungsmodulator eingestellt werden. Der Verzögerungsmodulator ist ein Dreiecksoszillator, der die Verzögerung periodisch verän­ dert. Die Variation der Verzögerung kann aber auch, wie weiter oben beschrieben, mit einer anderen zeitlichen Ab­ folge oder in einem eingeschränkten Bereich erfolgen. Auch hierbei kann erforderlichenfalls eine speicherpro­ grammierte Steuerung oder ein Interface für einen An­ schluß an einen Computer zum Einlesen spezieller Funk­ tionsabläufe vorgesehen sein.The delay can be in the manual phase mode with a delay potentiometer or in the operating Art automatic phase with a delay modulator can be set. The delay modulator is a Triangular oscillator that changes the delay periodically different. The variation in the delay can also be how described above, with a different time follow or in a restricted area. If necessary, a storage pro programmed control or an interface for an An connect to a computer for reading special radio tion processes should be provided.

Bekanntermaßen sind die körpereigenen oder stoffeigenen Signale, die mittels der Empfangsantenne 4 oder an den Signaleingang 13 angeschlossenen Antennen oder Elektroden aufgenommen werden, sehr klein, so daß sie in dem Be­ strahlungs- bzw. Bioresonanz-Therapie-Gerät 1, insbeson­ dere in der Verzögerungsschaltung 17, nicht optimal ver­ arbeitet werden. Dieses Problem tritt auch im Rahmen kon­ ventioneller Bioresonanz-Therapie-Geräte auf, die andere Signalverarbeitungskonzepte verwenden.As is known, the body's own or substance's own signals, which are received by means of the receiving antenna 4 or antennas or electrodes connected to the signal input 13 , are very small, so that they are in the radiation or bioresonance therapy device 1 , in particular in the delay circuit 17 , not optimally processed. This problem also occurs in the context of conventional bioresonance therapy devices that use other signal processing concepts.

Zur Verbesserung der Signalamplitude kann ein erster und ein zweiter Zwischenverstärker vorgesehen sein, die je­ weils noch einen Tiefpaß zweiter Ordnung beinhalten kön­ nen. Korrespondierend hierzu wird ein Abschwächer vorge­ sehen, der das Signal auf den ursprünglichen Wert ab­ schwächt und ebenfalls einen Tiefpaß zweiter Ordnung be­ inhalten kann. Hierdurch wird die Signalamplitude für die Verzögerung erhöht und anschließend auf den vorherigen Wert reduziert. Die Anwendung von Filtern, insbesondere bei digitaler Signalverarbeitung, kann vorteilhaft sein.To improve the signal amplitude, a first and a second repeater can be provided, each because it can still contain a second order low pass nen. Correspondingly, an attenuator is featured see the signal down to its original value weakens and also be a second order low pass can hold. As a result, the signal amplitude for the Delay increased and then to the previous one  Value reduced. The application of filters, in particular with digital signal processing, can be advantageous.

Im Rahmen der Erfindung hat sich herausgestellt, daß es für die Verbesserung der Signalverarbeitung in einer Ver­ zögerungsschaltung oder allgemein in einer Signalverar­ beitungsschaltung in einem Bioresonanz-Therapie-Gerät vorteilhaft sein kann, wenn die Signalverarbeitungsstufe so ausgebildet ist, daß dem zu verarbeitenden Signal ein Trägersignal hinzuaddierbar ist. Das Trägersignal kann nach Durchführung der Signalverarbeitung, beispielsweise Verzögerung, in dem Signal verbleiben oder gemäß einer anderen Ausführungsform von dem verarbeiteten Signal sub­ trahiert werden.In the context of the invention it has been found that for the improvement of signal processing in a ver delay circuit or generally in a signal processing Processing circuit in a bioresonance therapy device can be advantageous if the signal processing stage is designed so that the signal to be processed Carrier signal can be added. The carrier signal can after performing signal processing, for example Delay in the signal or according to a another embodiment of the processed signal sub be married.

In einer ersten Variante kann ein Rauschgenerator vorge­ sehen sein, der ein Rauschsignalspektrum erzeugt. Hierfür kann ein Pseudozufallsgenerator, beispielsweise ein Schieberegister mit 48 Bit mit bestimmten Rückkopplungen, oder ein anderes Rauschsignal vorgesehen sein. Das Rau­ schen kann beispielsweise den Frequenzbereich von 100 kHz bis 7 MHz mit einem einstellbaren Pegel überdecken. Die zweite Variante ist die Verwendung eines Pulsgenerators, der Pulse mit einer großen Flankensteilheit erzeugt. Hierdurch werden viele hochfrequente Oberwellen dem Si­ gnal hinzugefügt.In a first variant, a noise generator can be provided be seen that generates a noise signal spectrum. Therefor can be a pseudo random generator, for example a 48-bit shift register with certain feedback, or another noise signal can be provided. The rough For example, the frequency range of 100 kHz cover up to 7 MHz with an adjustable level. The second variant is the use of a pulse generator, which generates pulses with a large slope. As a result, many high-frequency harmonics are the Si added gnal.

Die Signale des Rauschgenerators bzw. Pulsgenerators wer­ den in einem Modulationsaddierer zu dem Signal addiert. Die körper- oder stoffeigenen Schwingungen modulieren dann das von dem Rauschgenerator oder Pulsgenerator kom­ mende Trägersignal. Erforderlichenfalls kann das Träger­ signal nach Durchführung der Signalverarbeitung, im dar­ gestellten Beispielsfall der Verzögerung, wieder aus dem Signal subtrahiert werden. Dies ist jedoch nicht in allen Anwendungsfällen erforderlich.The signals of the noise generator or pulse generator who which is added to the signal in a modulation adder. Modulate the body's or substance's own vibrations then the com from the noise generator or pulse generator end carrier signal. If necessary, the carrier signal after performing signal processing, in dar example of the delay, again from the  Signal can be subtracted. However, this is not in all Use cases required.

Die Fig. 2 zeigt eine bevorzugte Abwandlung zu Fig. 1. Darin sind die Aktivierungsantenne 9 und die Empfangsan­ tenne 4 in einer einzigen Antenne zusammengefaßt. Die An­ tenne kann eine Spiralantenne sein oder eine andere Form aufweisen. Im einfachsten Fall handelt es sich dabei um eine metallische Fläche, beispielsweise eine Metallplat­ te. Die Empfangsantenne 4 bzw. Aktivierungsantenne 9 kann unter, neben oder über dem Senderstoff 5 angeordnet sein oder um den Senderstoff 5 herum verlaufen. Dies gilt gleichermaßen für die Sendeantenne 7 beim Trägerstoff 8. Die Antennen sollten in räumlicher Nähe, vorzugsweise in unmittelbarer Nachbarschaft, zu den jeweiligen Stoffen angeordnet sein. Fig. 2 shows a preferred modification to Fig. 1. In this, the activation antenna 9 and the receiving antenna 4 are combined in a single antenna. The antenna can be a spiral antenna or have another shape. In the simplest case, it is a metallic surface, for example a metal plate. The receiving antenna 4 or activation antenna 9 can be arranged below, next to or above the transmitter fabric 5 or can run around the transmitter fabric 5 . This applies equally to the transmission antenna 7 for the carrier material 8 . The antennas should be in close proximity, preferably in the immediate vicinity, to the respective substances.

Die Fig. 3 zeigt in einer Abwandlung zu Fig. 1 eine Ausführungsform, bei der der Senderstoff 5 mittels einer Lichtquelle 24, die beispielsweise eine Blitzlampe oder eine IR-Diode sein kann, aktiviert wird. Die elektromag­ netischen Signale des Senderstoffs 5 werden mittels der Empfangsantenne 4 abgegriffen. FIG. 3 shows, in a modification of FIG. 1, an embodiment in which the transmitter material 5 is activated by means of a light source 24 , which can be, for example, a flash lamp or an IR diode. The electromagnetic signals of the transmitter material 5 are tapped by means of the receiving antenna 4 .

In Abwandlung hierzu ist in Fig. 4 eine Aktivierung des Senderstoffs 5 mittels einer permanent oder intervallar­ tig betätigten Wärmequelle 25 dargestellt. Die Wärmequel­ le kann die Aktivierung mittels Wärmestrahlung, Wärmekon­ vention oder Wärmeleitung auslösen. Sie kann beabstandet oder in Kontakt mit dem Senderstoff 5 bzw. dessen Behält­ nis angeordnet sein.In a modification of this, an activation of the transmitter substance 5 by means of a permanently or intermittently actuated heat source 25 is shown in FIG. 4. The heat source can trigger activation by means of heat radiation, heat convention or heat conduction. It can be arranged at a distance or in contact with the transmitter material 5 or its container.

Die Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch ein erfindungs­ gemäßes Bestrahlungsgerät 1. Der Senderstoff 5 und der Trägerstoff 8 befinden sich jeweils in einem Behälter 26, der möglichst breitbandig für elektromagnetische Strah­ lung durchlässig ist und beispielsweise aus Quarzglas be­ steht. In dem dargestellten Beispiel sind die Aktivie­ rungsantenne 9 und Empfangsantenne 4 in einer einzigen Antenne zusammengefaßt und sowohl die Aktivierungsantenne 9 mit Empfangsantenne 4 als auch die Sendeantenne 7 sind als Spiralantenne ausgebildet. Sie sind an den Innensei­ ten von Bechern angeordnet, deren Wände sich parabolisch nach oben hin verjüngen, um weitere Reflexionen des breitbandigen Signals in Richtung des Senderstoffes bzw. Trägerstoffes zu bewirken. Alternativ kann die Wand des Bechers als Antenne dienen. FIG. 5 shows a cross section through a fiction, according to exposure apparatus 1. The transmitter material 5 and the carrier material 8 are each in a container 26 , the broadband for electromagnetic radiation development is permeable and for example made of quartz glass be. In the example shown, the activating antenna 9 and receiving antenna 4 are combined in a single antenna and both the activating antenna 9 with receiving antenna 4 and the transmitting antenna 7 are designed as a spiral antenna. They are arranged on the inner sides of cups, the walls of which taper parabolically upwards in order to cause further reflections of the broadband signal in the direction of the transmitter substance or carrier substance. Alternatively, the wall of the cup can serve as an antenna.

Die Krümmung kann natürlich auch in anderer Weise als pa­ rabolisch ausgebildet sein. Im Rahmen der Erfindung hat sich herausgestellt, daß es vorteilhaft ist, wenn die An­ tennen einen gekrümmten Reflektor 27 umfassen, mittels dessen die von der Aktivierungsantenne 9 oder Sendean­ tenne 7 emittierten elektromagnetischen Signale auf den Senderstoff 5 bzw. Trägerstoff 8 gerichtet werden oder mittels dessen die von dem Senderstoff 5 emittierten elektromagnetischen Signale für die Empfangsantenne 4 ge­ sammelt werden. Auf diese Weise wird die Signalübertra­ gung verbessert. Der Reflektor 27 kann beispielsweise aus Aluminium, Stahl oder Kupfer bestehen.The curvature can of course also be designed in a different way than parabolic. In the context of the invention it has been found that it is advantageous if the antennas comprise a curved reflector 27 , by means of which the electromagnetic signals emitted by the activation antenna 9 or transmitter antenna 7 are directed onto the transmitter material 5 or carrier material 8 or by means of the latter the electromagnetic signals emitted by the transmitter substance 5 for the receiving antenna 4 are collected. In this way, the signal transmission is improved. The reflector 27 can be made of aluminum, steel or copper, for example.

In anderen Ausführungsformen können die Empfangs- und/oder Aktivierungsantenne 4, 9 bzw. die Sendeantenne 7 auch unterhalb des Senderstoffs 5 bzw. Trägerstoffs 8 an­ geordnet sein, zum Beispiel als waagerecht liegende Spiralantenne. Auch hierbei sind sich nach oben verjün­ gende Reflektoren 27, zum Beispiel parabolisch gekrümmte, vorteilhaft. In other embodiments, the receiving and / or activation antenna 4 , 9 or the transmitting antenna 7 can also be arranged below the transmitter material 5 or carrier material 8 , for example as a horizontal spiral antenna. Here, too, upward tapering reflectors 27 , for example parabolically curved ones, are advantageous.

Ein Beispiel eines solchen Bestrahlungsgerätes 1, bei dem die spiralförmigen Empfangs- und Aktivierungsantennen 4, 9 sowie die Sendeantenne 7 waagrecht liegend angeordnet sind, zeigt die Fig. 6. Eine weitere Besonderheit der dargestellten Ausführungsform besteht darin, daß sie eine stromdurchflossene Spule 28, bevorzugt eine Zylinderspu­ le, zum Erzeugen eines Magnetfeldes am Ort des Sender­ stoffs 5 umfaßt. Mittels dieser Spule ist ein schwaches Magnetfeld zwischen 0 und 1 mT, bevorzugt zwischen 0 und 130 µT im Bereich des Senderstoffs 5 erzeugbar.An example of such an irradiation device 1 , in which the spiral receiving and activation antennas 4 , 9 and the transmitting antenna 7 are arranged horizontally, is shown in FIG. 6. Another special feature of the illustrated embodiment is that it preferably uses a current-carrying coil 28 a Zylinderspu le, for generating a magnetic field at the location of the transmitter material 5 comprises. Using this coil, a weak magnetic field between 0 and 1 mT, preferably between 0 and 130 μT, can be generated in the area of the transmitter material 5 .

Im Rahmen der Erfindung wurde gefunden, daß sich auch mit einem magnetischen Aktivierungsmittel die Wirksamkeit der bestrahlten Trägerstoffe verbessern läßt. Dies kann so erklärt werden, daß die Bewegungen geladener Teilchen wie Ionen, geladener Moleküle, Atomkerne oder Elektronen durch ein Magnetfeld beeinflußt werden. Mit Hilfe eines Magnetfeldes kann Energie aufgeladene Teilchen übertra­ gen sowie deren Bahnbewegung beeinflußt werden.In the context of the invention it was found that also a magnetic activator the effectiveness of irradiated carriers can improve. This can be so can be explained that the movements of charged particles like Ions, charged molecules, atomic nuclei or electrons be influenced by a magnetic field. With help of a Magnetic field can transfer energy charged particles conditions and their path movement are influenced.

Für die Übertragung von Energie mittels eines Magnet­ feldes gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Zum einen kann ein Magnetfeld und ein dazu schrägstehendes elektri­ sches Feld verwendet werden. In diesem Fall resultiert eine Spiralbahn, die im Grenzfall des senkrechten Feldes in eine eine maximale Energieübertragung ermöglichende Kreisbahn übergeht. Diese Zusammenhänge werden beispiels­ weise bei der Kernspintomographie eingesetzt. Andere da­ rauf basierende Erscheinungen sind beispielsweise die Elektronenresonanz oder die Zyklotronresonanz.For the transfer of energy using a magnet There are basically two options. On the one hand can a magnetic field and an inclined electrical field. In this case results a spiral path, which in the limit case of the vertical field into a maximum energy transfer possible Circular path passes. These relationships are for example used in magnetic resonance imaging. Others there appearances based on this are, for example Electron resonance or cyclotron resonance.

Die andere Möglichkeit zur Übertragung von Energie mit einem Magnetfeld besteht in der Verwendung eines stati­ schen Magnetfeldes in Kombination mit einem parallel dazu schwingenden Magnetfeld. The other way to transfer energy with A magnetic field consists in the use of a stati magnetic field in combination with a parallel to it vibrating magnetic field.  

Im Hinblick darauf, daß der Körper dem Erdmagnetfeld aus­ gesetzt ist, dessen Stärke durchschnittlich zwischen 20 µT und 60 µT beträgt, ist daher zu erwarten, daß das Mag­ netfeld Einfluß auf Störungen im Körper hat. Das Erdmag­ netfeld wirkt dabei mit dem vorhandenen elektromagneti­ schen Feld terrestrischen oder extraterrestrischen Ur­ sprungs zusammen und löst die oben erläuterten Resonanz­ erscheinungen aus. Da Störungen im Körper zu einem be­ stimmten Zeitpunkt bei einem bestimmten Magnetfeld und einem bestimmten elektromagnetischen Feld eingetreten sind, ist erklärbar, daß zum Beheben der gespeicherten Störungen entsprechend geeignete Zustände in dem Sender­ stoff bzw. in dem Trägerstoff eingestellt werden müssen. Durch die Erzeugung eines Magnetfeldes im Bereich des Senderstoffs 5, d. h. durch eine magnetische Aktivierung des Senderstoffs 5, kann daher ein bestimmter Zustand be­ wirkt und die Wirkungsweise des Bestrahlungsgeräts 1 op­ timiert werden.In view of the fact that the body is exposed to the earth's magnetic field, the strength of which is on average between 20 µT and 60 µT, it can be expected that the magnetic field has an influence on disturbances in the body. The Erdmag netfeld interacts with the existing electromagnetic field of terrestrial or extraterrestrial origin and triggers the resonance phenomena explained above. Since disturbances in the body have occurred at a certain point in time with a certain magnetic field and a certain electromagnetic field, it can be explained that in order to remedy the stored disturbances, appropriate conditions have to be set in the transmitter material or in the carrier material. By generating a magnetic field in the area of the transmitter material 5 , ie by magnetic activation of the transmitter material 5 , a certain state can therefore be effective and the mode of operation of the radiation device 1 can be optimized.

Das Magnetfeld kann prinzipiell konstant, d. h. variabel auf einen festen Wert einstellbar sein. Bevorzugt ist jedoch, wenn das Magnetfeld in Stärke und/oder Richtung zeitlich veränderbar ist, da auch ein menschlicher Körper sich in dem Erdfeld bewegt und daher verschiedenen Feld­ werten und Feldrichtungen ausgesetzt ist. Durch das vor­ zugsweise automatische Verändern des Magnetfeldes können somit alle relevanten Magnetfelder durchgefahren werden, so daß ein genau passendes Signal jedenfalls mit erzeugt wird. Wenn die zeitliche Variation des Magnetfeldes mit einer nicht zu großen Frequenz erfolgt, beispielsweise mit einer Frequenz von weniger als 10 kHz, wobei in der Praxis auch ein langsames Ändern des Magnetfeldes über einen Zeitraum von ca. 30 sec vorteilhaft sein kann, kann es im Hinblick auf die viel kürzeren Zeitkonstanten, die bei den Vorgängen im Senderstoff 5 eine Rolle spielen, als quasi-statisches Magnetfeld angesehen werden.The magnetic field can in principle be constant, that is to say variably adjustable to a fixed value. However, it is preferred if the strength and / or direction of the magnetic field can be changed over time, since a human body also moves in the earth's field and is therefore exposed to different field values and field directions. By preferably automatically changing the magnetic field before all relevant magnetic fields can be passed through, so that a precisely fitting signal is generated in any case. If the temporal variation of the magnetic field takes place with a frequency that is not too great, for example with a frequency of less than 10 kHz, whereby in practice a slow change of the magnetic field over a period of about 30 seconds can be advantageous, it can be considered to the much shorter time constants, which play a role in the processes in the transmitter material 5 , are regarded as a quasi-static magnetic field.

Um mittels der Spule 28 ein definiertes Magnetfeld erzeu­ gen zu können, kann es vorteilhaft sein, wenn das Be­ strahlungsgerät 1 eine magnetische Abschirmung 29 zum Ab­ schirmen des Senderstoffs 5 gegen das Erdmagnetfeld um­ faßt. Die magnetische Abschirmung 29 kann z. B. zylinder­ förmig ausgebildet sein und aus einem Material mit hoher Permeabilität, z. B. Weicheisen oder Mu-Metall bestehen.In order to be able to generate a defined magnetic field by means of the coil 28 , it can be advantageous if the radiation device 1 is a magnetic shield 29 for shielding the transmitter substance 5 against the earth's magnetic field. The magnetic shield 29 can e.g. B. be cylindrical and made of a material with high permeability, for. B. soft iron or mu-metal.

Die magnetische Aktivierung kann im Zusammenwirken mit der vorhandenen terrestrischen und extraterrestrischen Strahlung erfolgen. Zur optimalen Anregung tieffrequenter Schwingungen ist es bevorzugt, wenn das Bestrahlungsgerät sowohl ein magnetisches Aktivierungsmittel, also eine Vorrichtung zum Erzeugen eines Magnetfeldes am Ort des Senderstoffs, als auch ein thermisches oder elektromagne­ tisches Aktivierungsmittels umfaßt. Durch die Kombination dieser Maßnahmen kann eine intensive Aktivierung, insbe­ sondere auch bei tiefen Frequenzen, erreicht werden. Wen­ det man zusätzlich auch eine Verzögerungsschaltung an, so kann das Signal weiterhin optimal für den zu erzielenden Effekt beeinflußt werden. Auch eine Abspeicherung der Signale ist in diesem Fall möglich. The magnetic activation can interact with the existing terrestrial and extraterrestrial Radiation. For optimal excitation low frequency Vibrations, it is preferred if the radiation device both a magnetic activating agent, so one Device for generating a magnetic field at the location of the Transmitter material, as well as a thermal or electromagnetic table activating agent. Through the combination these measures can be an intensive activation, esp especially at low frequencies. Whom if you also add a delay circuit, so the signal can continue to be optimal for the one to be achieved Effect can be influenced. Also a storage of the Signals are possible in this case.  

BezugszeichenlisteReference list

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Bestrahlungsgerät
Radiation device

22nd

Stromversorgung
Power supply

33rd

Mikroprozessor
microprocessor

44th

Empfangsantenne
Receiving antenna

55

Senderstoff
Transmitter fabric

66

Signale
Signals

77

Sendeantenne
Transmitting antenna

88th

Trägerstoff
Carrier

99

Aktivierungsantenne
Activation antenna

1010th

Steuereinheit
Control unit

1111

Sendersignale
Transmitter signals

1212th

Diode
diode

1313

Signaleingang
Signal input

1414

Eingangsimpedanzwandler
Input impedance converter

1515

Antennenverstärker
Antenna amplifier

1616

1717th

Verzögerungsschaltung
Delay circuit

1818th

Modewahlschalter
Fashion selector

1919th

Ausgangsverstärker
Output amplifier

2020th

Ausgangsverstärker
Output amplifier

2121

Ausgang
exit

2222

Hilfseingänge
Auxiliary inputs

2323

Impedanzwandler
Impedance converter

2424th

Lichtquelle
Light source

2525th

Wärmequelle
Heat source

2626

Behälter
container

2727

Reflektor
reflector

2828

Spule
Kitchen sink

2929

Abschirmung
shielding

Claims (33)

1. Bestrahlungsgerät (1) zum Aufschwingen physiologi­ scher elektromagnetischer Signale von einem strahlen­ den Senderstoff (5) auf einen Trägerstoff (8) oder einen Körper, umfassend eine elektronische Schaltung mit einer Eingangsschaltung zur Aufnahme senderstoff­ eigener Eingangssignale (6) mittels einer Empfangsan­ tenne (4), die in der Nähe des Senderstoffs (5) ange­ ordnet ist, einer Signalverarbeitungsstufe zum Verar­ beiten der Signale und einer Ausgangsschaltung zum Zuführen der Ausgangssignale an eine Sendeantenne (7), die in der Nähe des Trägerstoffs (8) oder des Körpers angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß es ein in der Nähe des Senderstoffs (5) angeordnetes thermisches, elektromagnetisches, elektrisches oder magnetisches Aktivierungsmittel und eine zugehörige Steuereinheit (10) umfaßt, mittels dessen die Signale des Senderstoffs (5) thermisch, elektromagnetisch, elektrisch oder magnetisch aktivierbar sind.1. Irradiation device ( 1 ) for swinging physiological electromagnetic signals from a radiate the transmitter substance ( 5 ) onto a carrier material ( 8 ) or a body, comprising an electronic circuit with an input circuit for receiving transmitter substance own input signals ( 6 ) by means of a receiving antenna ( 4 ), which is arranged in the vicinity of the transmitter material ( 5 ), a signal processing stage for processing the signals and an output circuit for supplying the output signals to a transmitter antenna ( 7 ) which is arranged in the vicinity of the carrier material ( 8 ) or the body characterized in that it comprises a thermal, electromagnetic, electrical or magnetic activation means arranged in the vicinity of the transmitter material ( 5 ) and an associated control unit ( 10 ), by means of which the signals of the transmitter material ( 5 ) are thermally, electromagnetic, electrical or magnetic can be activated. 2. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn­ zeichnet, daß das Aktivierungsmittel eine Aktivie­ rungsantenne (9) umfaßt.2. Radiation apparatus according to claim 1, characterized in that the activating means comprises an activating antenna ( 9 ). 3. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Empfangsantenne (4) und die Akti­ vierungsantenne (9) in einer Antenne vereint sind. 3. Irradiation device according to claim 2, characterized in that the receiving antenna ( 4 ) and the Akti vierungsantenne ( 9 ) are combined in one antenna. 4. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktivie­ rungsantenne (9), Empfangsantenne (4) oder Sendean­ tenne (7) eine Spiralantenne ist.4. Irradiation device according to one of the preceding claims, characterized in that the activation antenna ( 9 ), receiving antenna ( 4 ) or transmitting antenna ( 7 ) is a spiral antenna. 5. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktivie­ rungsantenne (9), die Empfangsantenne (4) oder die Sendeantenne (7) einen gekrümmten Reflektor (27) um­ faßt, mittels dessen die von der Aktivierungsantenne (9) oder Sendeantenne (7) emittierten elektromagne­ tischen Signale auf den Senderstoff (5) bzw. Träger­ stoff (8) gerichtet werden oder mittels dessen die von dem Senderstoff (5) emittierten elektromagneti­ schen Signale (6) für die Empfangsantenne (4) gesam­ melt werden.5. Irradiation device according to one of the preceding claims, characterized in that the activation antenna ( 9 ), the reception antenna ( 4 ) or the transmission antenna ( 7 ) comprises a curved reflector ( 27 ) by means of which the activation antenna ( 9 ) or transmitting antenna ( 7 ) emitted electromagnetic signals on the transmitter material ( 5 ) or carrier material ( 8 ) are directed or by means of which the transmitter signals ( 5 ) emitted electromagnetic signals ( 6 ) for the receiving antenna ( 4 ) are collected . 6. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivie­ rungsmittel eine Lichtquelle (24) umfaßt.6. Irradiation device according to one of the preceding claims, characterized in that the activating agent comprises a light source ( 24 ). 7. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivie­ rungsmittel eine Wärmequelle (25) umfaßt.7. Irradiation device according to one of the preceding claims, characterized in that the activating agent comprises a heat source ( 25 ). 8. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerein­ heit (10) oder das Aktivierungsmittel zum Aussenden einer Vielzahl an Frequenzen mittels des Aktivie­ rungsmittels ausgebildet ist.8. Irradiation device according to one of the preceding claims, characterized in that the control unit ( 10 ) or the activating means for emitting a plurality of frequencies by means of the activating means is formed. 9. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 8, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Steuereinheit (10) eine Diode (12) zum Umformen eines Sendersignals in ein breitbandi­ ges, hohe Frequenzen umfassendes Spektrum aufweist. 9. Irradiation device according to claim 8, characterized in that the control unit ( 10 ) has a diode ( 12 ) for converting a transmitter signal into a broad band, high frequency spectrum. 10. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalverar­ beitungsstufe ein Mittel zum Unterdrücken oder Aus­ tasten der Aktivierungssignale umfaßt.10. Irradiation device according to one of the preceding An sayings, characterized in that the signal processing processing level is a means of suppressing or eliminating buttons of the activation signals. 11. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivie­ rungsmittel periodisch oder aperiodisch gepulst akti­ vierbar ist.11. Irradiation device according to one of the preceding An sayings, characterized in that the activation means periodically or aperiodically pulsed acti is feasible. 12. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivie­ rungsmittel in einem der beiden atmosphärischen Fen­ ster emittiert und/oder mit einer Frequenz in einem der beiden atmosphärischen Fenster gepulst wird.12. Irradiation device according to one of the preceding An sayings, characterized in that the activation in one of the two atmospheric windows emitted and / or with a frequency in one of the two atmospheric windows is pulsed. 13. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivie­ rungsmittel mit einer Frequenz zwischen 7 und 9 Hz, bevorzugt um 7,8 Hz gepulst aktivierbar ist.13. Irradiation device according to one of the preceding An sayings, characterized in that the activation means with a frequency between 7 and 9 Hz, preferably pulsed around 7.8 Hz. 14. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalverar­ beitungsstufe eine Verzögerungsschaltung (17) umfaßt, mittels der Ausgangssignale gegenüber Eingangssigna­ len zeitlich verzögerbar sind.14. Irradiation device according to one of the preceding claims, characterized in that the signal processing stage comprises a delay circuit ( 17 ) by means of which the output signals can be delayed in relation to input signals. 15. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) für eine oder mehrere Frequenzen oder Frequenzbereiche oder das Signal des Senderstoffs eine Phasenverschiebung bewirkt.15. Irradiation device according to claim 14, characterized in that the delay circuit ( 17 ) for one or more frequencies or frequency ranges or the signal of the transmitter substance causes a phase shift. 16. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) für eine oder mehrere Frequenzen oder Frequenzberei­ che eine Verzögerung um einen bestimmten Zeitverzöge­ rungswert bewirkt.16. Irradiation device according to claim 14 or 15, characterized in that the delay circuit ( 17 ) for one or more frequencies or frequency ranges che causes a delay by a certain time delay value. 17. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die zeitliche Verzögerung der Verzöge­ rungsschaltung (17) einstellbar veränderlich ist.17. Irradiation device according to claim 14, characterized in that the time delay of the delay circuit ( 17 ) is adjustable variable. 18. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die zeitliche Verzögerung der Verzöge­ rungsschaltung (17) automatisch zeitlich veränderbar ist.18. Irradiation device according to claim 14, characterized in that the time delay of the delay circuit ( 17 ) is automatically changed over time. 19. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) zur Durchführung der Verzögerung einen vorgeschalteten Verstärker zum Verstärken des zu verzögernden Signals und einen nachgeschalteten Verstärker zum Abschwächen des verzögerten Signals aufweist.19. Irradiation device according to claim 14, characterized in that the delay circuit ( 17 ) for performing the delay has an upstream amplifier for amplifying the signal to be delayed and a downstream amplifier for weakening the delayed signal. 20. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) zum Ver­ zögern des zu verzögernden Signals in digitalisierter Form ausgebildet ist.20. Irradiation device according to claim 14, characterized in that the delay circuit ( 17 ) is designed for delaying the signal to be delayed in digitized form. 21. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 20, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) einen A/D-Wandler, einen digitalen Speicher und einen D/A-Wandler umfaßt.21. Irradiation device according to claim 20, characterized in that the delay circuit ( 17 ) comprises an A / D converter, a digital memory and a D / A converter. 22. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) einen oder mehrere Filter umfaßt. 22. Irradiation device according to claim 14, characterized in that the delay circuit ( 17 ) comprises one or more filters. 23. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) zum Ver­ zögern des zu verzögernden Signals in analoger Form ausgebildet ist.23. Irradiation device according to claim 14, characterized in that the delay circuit ( 17 ) is designed for delaying the signal to be delayed in analog form. 24. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 23, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) ein Ma­ gnetband, einen Eimerkettenspeicher, eine Kondensa­ torenkette oder eine Allpaß-Filter-Kette umfaßt.24. Irradiation device according to claim 23, characterized in that the delay circuit ( 17 ) comprises a magnetic band, a bucket chain memory, a capacitor chain or an all-pass filter chain. 25. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 14, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Verzögerungsschaltung (17) zum Ver­ zögern des zu verzögernden Signals auf elektromecha­ nische Weise ausgebildet ist.25. Irradiation device according to claim 14, characterized in that the delay circuit ( 17 ) is designed for delaying the signal to be delayed in an electro-mechanical way. 26. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalverar­ beitungsstufe so ausgebildet ist, daß dem zu verar­ beitenden Signal ein Trägersignal hinzuaddierbar ist.26. Irradiation device according to one of the preceding An sayings, characterized in that the signal processing beitungsstufe is designed so that the verar a signal can be added to the processing signal. 27. Bestrahlungsgerät nach einem der vorhergehenden An­ sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aktivie­ rungsmittel eine Vorrichtung zum Erzeugen eines Mag­ netfeldes am Ort des Senderstoffs (5) umfaßt.27. Irradiation device according to one of the preceding claims, characterized in that the activation means comprises a device for generating a magnetic field at the location of the transmitter substance ( 5 ). 28. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 27, dadurch gekenn­ zeichnet, daß die Vorrichtung zum Erzeugen eines Mag­ netfeldes eine Spule (28) umfaßt.28. Irradiation device according to claim 27, characterized in that the device for generating a magnetic field comprises a coil ( 28 ). 29. Bestrahlungsgerät nach Anspruch 27 oder 28, dadurch gekennzeichnet, daß das Magnetfeld zwischen 0 und 1 mT, bevorzugt zwischen 0 und 130 µT beträgt. 29. Irradiation device according to claim 27 or 28, characterized characterized in that the magnetic field is between 0 and 1 mT, is preferably between 0 and 130 µT.   30. Bestrahlungsgerät nach einem der Ansprüche 27 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß das Magnetfeld variabel auf einen festen Wert einstellbar ist.30. Irradiation device according to one of claims 27 to 29, characterized in that the magnetic field is variable can be set to a fixed value. 31. Bestrahlungsgerät nach einem der Ansprüche 27 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß das Magnetfeld in Stärke und/oder Richtung zeitlich veränderbar ist.31. Irradiation device according to one of claims 27 to 29, characterized in that the magnetic field in strength and / or direction can be changed over time. 32. Bestrahlungsgerät nach einem der Ansprüche 27 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daß es eine magnetische Ab­ schirmung (29) zum Abschirmen des Senderstoffs (5) gegen das Erdmagnetfeld umfaßt.32. Irradiation device according to one of claims 27 to 31, characterized in that it comprises a magnetic shield ( 29 ) for shielding the transmitter material ( 5 ) against the earth's magnetic field. 33. Verfahren zum Aufschwingen physiologischer elektro­ magnetischer Signale von einem strahlenden Sender­ stoff (5) auf einen Trägerstoff (8) oder einen Körper mittels einer elektronischen Schaltung mit einer Ein­ gangsschaltung zur Aufnahme senderstoffeigener Ein­ gangssignale (6) mittels einer Empfangsantenne (4), die in der Nähe des Senderstoffs (5) angeordnet ist, einer Signalverarbeitungsstufe zum Verarbeiten der Signale und einer Ausgangsschaltung zum Zuführen der Ausgangssignale an eine Sendeantenne (7), die in der Nähe des Trägerstoffs (8) oder des Körpers angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Senderstoff (5) mittels eines in der Nähe des Senderstoffs (5) ange­ ordneten thermischen, elektromagnetischen, elektri­ schen oder magnetischen Aktivierungsmittels und einer zugehörigen Steuereinheit thermisch oder elektromag­ netisch aktiviert wird.33. Method for swinging up physiological electromagnetic signals from a radiating transmitter material ( 5 ) onto a carrier material ( 8 ) or a body by means of an electronic circuit with an input circuit for receiving transmitter-specific input signals ( 6 ) by means of a receiving antenna ( 4 ) is arranged in the vicinity of the transmitter material ( 5 ), a signal processing stage for processing the signals and an output circuit for supplying the output signals to a transmission antenna ( 7 ) which is arranged in the vicinity of the carrier material ( 8 ) or the body, characterized in that the transmitter substance (5) is activated by means of a genetically thermally in the vicinity of the transmitter substance (5) disposed to thermal, electromagnetic, electrical or magnetic activation means and an associated control unit or electromag.
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