JP2015085196A - 生存生物においてフォトバイオモジュレーション効果を生成するための、発光流体を用いる二重螺旋導体 - Google Patents

生存生物においてフォトバイオモジュレーション効果を生成するための、発光流体を用いる二重螺旋導体 Download PDF

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Abstract

【課題】発光流体を用いる二重螺旋導体電気システムを提供する。
【解決手段】本体15であって、絡み合わせられて互いに螺旋状に巻かれた第一のランナー16および第二のランナー17であって、該第一のランナーの少なくとも一部は中空であり、その結果、該第一のランナーは、該第一のランナーに長手軸方向に及ぶ空洞を備え、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第一のランナーおよび第二のランナー;該第一のランナーの該空洞内を運ばれる液体であって、該液体は、該第一のランナーの該材料を通して電磁放射線を放出する、液体;ならびに該第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第一の伝導性ワイヤ;を備える、本体と、該第一の伝導性ワイヤに電気的に連結されている、交流電流源とを備える電気システムであって、該電気システムは、該交流が供給されることに応答して電磁的効果を発生させる構成とする。
【選択図】図1

Description

発明の分野
本発明は、周囲に1本または1本より多くの伝導性ワイヤまたは管が巻かれ得る、螺旋状に巻かれたランナーを備える本体、このような本体を備えるように構成されたデバイスおよび/またはシステムに関する。本発明はさらに、このような本体、ならびに/あるいは1個または1個より多くの本体を備えるデバイスおよび/またはシステムの製造に関する。本発明はさらに、これらのデバイスおよびシステムの作動方法、ならびにその用途に関する。本発明はさらに、電磁場などの電磁的効果を使用することによって、患者に治療を提供するように構成されたデバイスおよび/またはシステムに関する。
発明の背景
螺旋状に巻かれた導電体は、特定の電磁的性質を示し得、そして/あるいは特定の電磁場および/または電磁波を発生させることが公知である。例えば、電磁コイルは、誘導器および/または変圧器の一部として働き得、そして電気回路における確立された有用な多くの用途を有することが公知である。1個または1個より多くの電磁コイルは、例えば、1個または1個より多くの活性電流源が1個または1個より多くのコイルに動作可能に連結される場合にもたらされる電磁場および/または電磁波を利用するために使用され得る。
本発明は、例えば、以下を提供する:
(項目1)
本体であって、
絡み合わせられて互いに螺旋状に巻かれた第一のランナーおよび第二のランナーであって、該第一のランナーの少なくとも一部は中空であり、その結果、該第一のランナーは、該第一のランナーに長手軸方向に及ぶ空洞を備え、該第一のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第一のランナーおよび第二のランナー;
該第一のランナーの該空洞内を運ばれる液体であって、該液体は、該第一のランナーの該材料を通して電磁放射線を放出する、液体;ならびに
該第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第一の伝導性ワイヤ;
を備える、本体と、
1個または1個より多くの交流電流源であって、該1個または1個より多くの交流電流源は、該第一の伝導性ワイヤに電気的に連結されて交流を供給するように配置されている、1個または1個より多くの交流電流源と
を備える電気システムであって、該電気システムは、該交流が供給されることに応答して電磁的効果を発生させるように構成されている、電気システム。
(項目2)
上記システムは、該システムの近位で被験体に治療を提供するようにさらに構成されており、該治療は、上記放出された電磁放射線および上記発生した電磁的効果を通して提供される、上記項目に記載のシステム。
(項目3)
上記第二のランナーの少なくとも一部は中空であり、その結果、該第二のランナーは、該第二のランナーに長手軸方向に及ぶ第二の空洞を備え、該第二のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含み、上記本体は、該第二のランナーの該第二の空洞内を運ばれる第二の液体をさらに備え、該第二の液体は、該第二のランナーの該材料を通して、上記第一のランナーの上記空洞内を運ばれる上記液体によって放出される上記電磁放射線に寄与する電磁放射線を放出し、該本体は、該第二のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第二の伝導性ワイヤをさらに備え、上記1個または1個より多くの交流電流源は、該第二の伝導性ワイヤに電気的に連結されて、上記発生する電磁的効果に寄与する第二の交流を供給するようにさらに配置されている、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目4)
上記液体を上記第一のランナーの上記空洞に沿って第一の方向にポンプ送りするように構成された1個または1個より多くのポンプをさらに備える、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目5)
上記液体を上記第一のランナーの上記空洞に沿って第一の方向にポンプ送りするように構成され、そして第二の液体を上記第二のランナーの第二の空洞に沿って第二の方向にポンプ送りするようにさらに構成された、1個または1個より多くのポンプをさらに備える、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目6)
上記第一の方向は、上記第二の方向と類似である、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目7)
上記第一の方向は、上記第二の方向と逆である、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目8)
上記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目9)
上記液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目10)
上記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有し、そして第二の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目11)
左手系分子および上記右手系分子は、立体異性体の組から選択される、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目12)
上記液体を上記第一のランナーの上記空洞に沿って第一の方向にポンプ送りするように構成され、そして第二の液体を上記第二のランナーの第二の空洞に沿って第二の方向にポンプ送りするようにさらに構成された、1個または1個より多くのポンプをさらに備え、該第一の方向は、該第二の方向と逆である、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目13)
上記電磁的効果は電磁場を含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目14)
提供される治療は、光線療法を含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目15)
上記提供される治療は、フォトバイオモジュレーションを含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目16)
上記交流は、第一のキャリア信号、および1つまたは1つより多くの信号周波数を有する第一の変調信号を含み、該1つまたは1つより多くの信号周波数は、上記第一のランナーを通して放出される上記電磁放射線の1つまたは1つより多くのスペクトル特性に対応する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目17)
上記治療は、上記被験体のエネルギーの流れと相互作用する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目18)
本体であって、
絡み合わせられて互いに螺旋状に巻かれた第一のランナーおよび第二のランナー;
該第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた管であって、該管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、管;ならびに
該管内を運ばれる液体であって、該液体は、該管の該材料を通して電磁放射線を放出する、液体;
を備える、本体と、
該液体を該管に沿ってポンプ送りするように構成された1個または1個より多くのポンプと
を備える、システム。
(項目19)
上記システムは、該システムの近位で被験体に治療を提供するようにさらに構成されており、該治療は、上記放出された電磁放射線を通して提供される、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目20)
上記本体は、上記第二のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第二の管をさらに備え、該第二の管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含み、該本体は、該第二の管内を運ばれる第二の液体をさらに備え、該第二の液体は、該第二の管の該材料を通して、上記第一のランナーの周囲に巻かれた上記管内を運ばれる上記液体によって放出される上記電磁放射線に寄与する電磁放射線を放出し、上記1個または1個より多くのポンプは、該第二の液体を該第二の管に沿ってポンプ送りするようにさらに構成されている、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目21)
上記液体は第一の方向にポンプ送りされ、そして上記第二の液体は第二の方向にポンプ送りされる、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目22)
上記第一の方向は上記第二の方向と類似である、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目23)
上記第一の方向は上記第二の方向と逆である、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目24)
上記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目25)
上記液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目26)
上記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有し、そして上記第二の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目27)
上記左手系分子および上記右手系分子は、立体異性体の組から選択される、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目28)
上記液体は、上記第二の液体と逆の方向にポンプ送りされる、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目29)
上記本体は、上記第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた伝導性ワイヤ、および1個または1個より多くの交流電流源をさらに備え、該1個または1個より多くの交流電流源は、該伝導性ワイヤに電気的に連結されて、該伝導性ワイヤを通して交流を供給するように構成されており、上記システムは、該交流が供給されることに応答して、電磁的効果を発生させるように構成されており、そして該電磁的効果は電磁場を含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目30)
提供される治療は、光線療法を含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目31)
上記提供される治療は、フォトバイオモジュレーションを含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目32)
上記治療は、上記被験体のエネルギーの流れと相互作用する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目33)
本体であって、
絡み合わせられて螺旋状に巻かれた第一のランナーおよび第二のランナーであって、該第一のランナーは中空であり、その結果、該第一のランナーは、該第一のランナーに長手軸方向に及ぶ第一の空洞を備え、該第二のランナーは中空であり、その結果、該第二のランナーは、該第二のランナーに長手軸方向に及ぶ第二の空洞を備え、該第一のランナーおよび該第二のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第一のランナーおよび第二のランナー;
該第一のランナーの該第一の空洞内を運ばれる第一の液体であって、該第一の液体は、該第一のランナーを通して第一の型の電磁放射線を放出する、第一の液体;
該第二のランナーの該第二の空洞内を運ばれる第二の液体であって、該第二の液体は、該第二のランナーを通して第二の型の電磁放射線を放出する、第二の液体;
該第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第一の管であって、該管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第一の管;
該第二のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第二の管であって、該第二の管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第二の管;
該第一の管内を運ばれる第三の液体であって、該第三の液体は、該第一の管を通して第三の型の電磁放射線を放出する、第三の液体;ならびに
該第二の管内を運ばれる第四の液体であって、該第四の液体は、該第二の管を通して第四の型の電磁放射線を放出する、第四の液体;
を備える、本体
を備えるシステムであって、該システムは、該システムの近位で被験体に治療を提供するようにさらに構成されており、該治療は、放出される該第一の型の電磁放射線、該第二の型の電磁放射線、該第三の型の電磁放射線、および該第四の型の電磁放射線を通して提供される、システム。
(項目34)
上記第一の液体、上記第二の液体、上記第三の液体、および/または上記第四の液体のうちの1つまたは1つより多くを、それぞれ上記第一の空洞、上記第二の空洞、上記第一の管、および/または上記第二の管に沿ってポンプ送りするように構成された、1個または1個より多くのポンプをさらに備える、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目35)
上記第一の液体は第一の方向にポンプ送りされ、上記第二の液体は第二の方向にポンプ送りされ、上記第三の液体は第三の方向にポンプ送りされ、そして上記第四の液体は第四の方向にポンプ送りされる、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目36)
上記第一の方向および上記第三の方向は、上記第二の方向および上記第四の方向と逆である、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目37)
上記第一の液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目38)
上記第一の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目39)
上記第一の液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目40)
上記第一の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目41)
上記第一の液体および上記第三の液体は、測定可能な量の左手系分子を含有し、そして上記第二の液体および上記第四の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目42)
上記左手系分子および上記右手系分子は、立体異性体の組から選択される、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目43)
電磁的効果は電磁場を含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目44)
提供される治療は、光線療法を含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目45)
上記提供される治療は、フォトバイオモジュレーションを含む、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目46)
上記治療は、上記被験体のエネルギーの流れと相互作用する、上記項目のいずれかに記載のシステム。
(項目47)
コンピュータ読み取り可能な命令によって、
1個または1個より多くのデジタルオーディオファイルを含む情報を得;
該得られた情報を処理し、そして該得られた情報に基づいて、処理された信号を発生させ、そして
該処理された信号に基づいて音響信号を生成し、ここで上記交流は、該生成された音響信号に対応するように動的に制御され、その結果、該交流の1つまたは1つより多くの周波数は、該生成された音響信号の1つまたは1つより多くの周波数に対応する
ように構成された1個または1個より多くの物理プロセッサをさらに備える、上記項目のいずれかに記載の電気システム。
(項目48)
上記交流は、上記放出された電磁放射線の1つまたは1つより多くの周波数が上記生成された音響信号の1つまたは1つより多くの周波数に対応するように動的に制御される、上記項目のいずれかに記載の電気システム。
(項目49)
電磁的効果を被験体に提供する方法であって、
電気システムを該被験体上またはその近傍に配置する工程であって、該電気システムは、本体を備え、該本体は、第一のランナーおよび第二のランナーを備え、該第一のランナーと該第二のランナーとは、互いに螺旋状に絡み合わせられており、該本体は、重心を有する環形状に配置され、第一の伝導性ワイヤは、該第一のランナーの周囲に巻かれ、該第一のランナーの少なくとも一部は中空であり、その結果、該第一のランナーは、該第一のランナーに長手軸方向に及ぶ空洞を備え、該第一のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、工程;
該第一の伝導性ワイヤを通して交流を誘導する工程であって、その結果、該交流は、電磁的効果を該第一の重心またはその近傍にもたらす、工程;
該第一のランナーの該空洞内に液体をポンプ送りする工程であって、該液体は、該第一のランナーの該材料を通して電磁放射線を放出する、工程
を包含する、方法。
(項目50)
上記電磁的効果は、被験体に治療を提供し、上記放出された電磁放射線は、該治療に寄与する、上記項目に記載の方法。
(項目51)
上記第二のランナーの少なくとも一部は中空であり、その結果、該第二のランナーは、該第二のランナーに長手軸方向に及ぶ第二の空洞を備え、該第二のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含み、上記方法は、
液体を該第二のランナーの該空洞内にポンプ送りする工程であって、該液体は、該第二のランナーの該材料を通して電磁放射線を放出し、該放出された電磁放射線は、上記治療に寄与する、工程
をさらに包含する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目52)
上記第一のランナーの上記空洞内の上記液体は、第一の方向に移動し、上記第二のランナーの上記空洞内の上記液体は、第二の方向に移動する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目53)
上記第一の方向は上記第二の方向と類似である、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目54)
上記第一の方向は上記第二の方向と逆である、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目55)
上記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目56)
上記液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目57)
上記第一のランナーの上記空洞内の上記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有し、そして上記第二のランナーの上記空洞内の上記液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目58)
上記左手系分子および上記右手系分子は、立体異性体の組から選択される、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目59)
上記電磁的効果は電磁場を含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目60)
提供される治療は、光線療法を含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目61)
上記提供される治療は、フォトバイオモジュレーションを含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目62)
上記治療は、上記被験体のエネルギーの流れと相互作用する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目63)
電磁的効果を使用することによって、被験体に治療を提供する方法であって、該方法は、
システムを該被験体上またはその近傍に配置する工程であって、該システムは、本体を備え、該本体は、第一のランナーおよび第二のランナーを備え、該第一のランナーと該第二のランナーとは、互いに螺旋状に絡み合わせられており、該本体は、重心を有する環形状に配置され、該本体は、該第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた管をさらに備え、該管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、工程;
該第一のランナーの周囲に巻かれた該管内に液体をポンプ送りする工程であって、該液体は、該管の該材料を通して電磁放射線を放出し、該放出された電磁放射線は、該被験体に治療を提供する、工程
を包含する、方法。
(項目64)
上記本体は、上記第二のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第二の管をさらに備え、該第二の管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含み、上記方法は、
該第二のランナーの周囲に巻かれた該管内に液体をポンプ送りする工程であって、該液体は、該第二の管の該材料を通して電磁放射線を放出し、該放出された電磁放射線は、上記治療に寄与する、工程
をさらに包含する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目65)
上記第一のランナーの上記空洞内の上記液体は、第一の方向に移動し、上記第二のランナーの上記空洞内の上記液体は、第二の方向に移動する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目66)
上記第一の方向は上記第二の方向と類似である、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目67)
上記第一の方向は上記第二の方向と逆である、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目68)
上記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目69)
上記液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目70)
上記第一のランナーの周囲に巻かれた上記管内の上記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有し、そして上記第二のランナーの周囲に巻かれた上記第二の管内の上記液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目71)
上記左手系分子および上記右手系分子は、立体異性体の組から選択される、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目72)
提供される治療は、光線療法を含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目73)
上記提供される治療は、フォトバイオモジュレーションを含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
(項目74)
上記治療は、上記被験体のエネルギーの流れと相互作用する、上記項目のいずれかに記載の方法。
摘要
二重螺旋と類似の基礎構造を有する1個または1個より多くの本体を備える電気システムが、種々の用途(治療が挙げられる)のための有用な電磁的効果を生成するために使用され得る。
要旨
本発明の1つの局面は、1個または1個より多くの本体、1個または1個より多くの電流源、1個または1個より多くのポンプ、1本または1本より多くの管、および/あるいは1本または1本より多くの伝導性ワイヤを備えるシステムに関する。個々の本体は、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備え得る。第一のランナーは、支柱によって第二のランナーに連結され得る。個々のランナーは、螺旋形状を有し得る。個々の本体は、環形状に配置され得る。1本または1本より多くの伝導性ワイヤおよび/または管は、少なくとも1本のランナーの周囲に螺旋状に巻かれ得る。1本または1本より多くの伝導性ワイヤおよび/または管は、液体に対して非浸透性である材料を含み得る。1本または1本より多くの伝導性ワイヤおよび/または管は、半透明および/または透明である材料を含み得る。1本または1本より多くの伝導性ワイヤおよび/または管は、電磁放射線を放出する液体を運ぶように構成され得る。
本開示のこれらおよび他の目的、特徴、ならびに特性と、構造の関連構成要素および部分の組み合わせの動作の方法ならびに機能と、製造の経済性とは、付随の図面を参照して、以下の説明および添付の特許請求の範囲を検討することによって、より明白となり、その図面は、本明細書の一部を形成し、同様の参照番号が、種々の図中の対応する部分を指定する。しかしながら、図面は、例証および説明の目的にすぎず、任意の限定の定義として意図されないことを明示的に理解されたい。本明細書および特許請求の範囲において使用される場合、単数形「a」、「an」、および「the」は、文脈によって明確に別様に示されない限り、複数の指示対象を含む。
図1は、支柱によって連結された、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える、例示的な本体の側面図を図示する。 図2は、支柱によって連結された、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える、例示的な本体の等角図を図示する。 図3は、同じ円形軸を共有し、両方のランナーが支柱によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える例示的な本体の上面図を図示する。 図4は、同じ円形軸を共有し、両方のランナーが支柱によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える例示的な本体の等角図を図示する。 図5は、同じ円形軸を共有し、ワイヤガイドを有し、両方のランナーが支柱によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える例示的な本体の上面図を図示する。 図6は、同じ円形軸を共有し、ワイヤガイドを有し、両方のランナーが支柱によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える例示的な本体の等角図を図示する。 図7は、同じ楕円形軸を共有し、両方のランナーが支柱によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える例示的な本体を図示する。 図8は、同じ円形軸を共有し、両方のランナーが支柱によって連結されており、周囲に伝導性ワイヤが螺旋状に巻かれている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える例示的な本体の上面図を図示する。 図9は、同じ円形軸を共有し、両方のランナーが支柱によって連結されており、そしてワイヤが本体の両方のランナーの周囲に螺旋状に巻かれている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える例示的な本体の上面図を図示する。 図10は、1個または1個より多くのポンプと本体とを組み合わせる例示的なシステムの上面図を図示する。 図11は、1個または1個より多くのポンプと本体とを組み合わせる例示的なシステムの上面図を図示する。 図12は、1つ以上の実施形態による、被験体に治療を提供するためのシステムを概略的に図示する。 図13Aおよび図13Bは、1つ以上の実施形態による、被験体に治療を提供する方法を図示する。 図14Aおよび図14Bは、1つ以上の実施形態による、ワイヤをランナーの周囲に配線するための配線図を図示する。
詳細な説明
図1は、例示的な本体15の側面図を図示する。本体15は、2本または2本より多くの絡み合わせられて螺旋状に巻かれたランナー(ランナー16およびランナー17)を備え得る。ランナー16とランナー17とは、支柱18によって連結され得る。本体15は、本体15の反対側に位置する、2つの端部(端部20および端部21)を備える。ランナー16および/または17は、螺旋と類似であるか、または螺旋と実質的に同じである、三次元曲線の形状に配置され得る。螺旋は、その曲線に沿った任意の点における接線が、軸と呼ばれる(固定された)線に対して一定の角度を有するという事実によって特徴付けられ得る。螺旋のピッチは、1回の360度の螺旋巻き(すなわち、回転)の幅(例えば、この螺旋の軸に対して平行に測定される)であり得る。絡み合わせられて螺旋状に巻かれたランナーは、同じ軸を共有し得、合同であり得、そして/またはこの軸に沿った並進が異なり得る(例えば、ピッチの半分であり得る)。図1に示される2本のランナーは、同じ軸22を共有し得、約3回の完全な回転だけ水平に延びる。従って、本体15の長さは、軸22に沿って端部20から端部21まで測定される場合、ピッチ23の長さの約3倍であり得る。螺旋形状は、一定のピッチ、一定の半径(この軸に対して垂直な面内で測定される)、一定のねじれ、一定の曲率、曲率対ねじれの一定の比、および/または直線状の軸を有し得る。図1において、本体15の半径は、直径24の半分であり得る。本体15の形状は、デオキシリボ核酸(DNA)の一般的な形状と類似であることが留意される。
非限定的な例として、本体15のさらなる構造および/または特徴は、米国特許第8,653,925号(発明の名称「Double Helix Conductor」、2014年2月18日発行、これは、その全体が本開示に参考として援用される)に記載されているかもしれない。この特許はまた、本明細書中で「925号特許」と称され得る。
図1において、ランナー16およびランナー17の断面の形状は、幅が高さより約3倍大きい矩形であり得る。さらに、ランナー16またはランナー17の幅は、本体15のそのランナーのピッチの約1/13であり得る。その結果、本体15のランナー17は、内側表面25(螺旋形状の軸22に面する)と外側表面26(内側表面25の逆方向に面する)とを有するリボンに類似である。本体15のランナー16は、内側表面27(螺旋形状の軸22に面する)と外側表面28(内側表面27の逆方向に面する)とを有するリボンに類似である。本開示の実施形態は、与えられる例のいずれによっても限定されることを意図されないことに留意のこと。
ランナー16、ランナー17および/または支柱18は、プラスチック、金属(銅、ニッケル、鉄、軟鉄、ニッケル合金、ならびに/または他の金属および合金が挙げられる)でめっきされたプラスチック、ならびに/あるいは他の材料のうちの1つまたは1つより多くから製造され得る。いくつかの実施形態において、ランナー16、ランナー17および支柱18は、非伝導性材料から製造され得る。ランナー16、ランナー17、および/または支柱18は、異なる材料から製造され得る。
いくつかの実施形態において、ランナー16、ランナー17および支柱18は、液体に対して非浸透性である材料を含み得る。いくつかの実施形態において、ランナー16、ランナー17および支柱18は、半透明および/または透明である材料を含み得る。
ランナー16、ランナー17、および/または支柱18は、一体的な構築物によって製造され得るか、または別々に形成された後に組み立てられ得る。いくつかの実施形態において、ランナー16、ランナー17、および/または支柱18は、磁気を通す材料を含み得る。いくつかの実施形態において、ランナー16、ランナー17、および/または支柱18は、強磁性ではないが伝導性である材料を含み得る。
いくつかの実施形態において、ランナー16および/または17は、少なくとも部分的に中空であり得る。いくつかの実施形態において、ランナー16および/または17は、これらのランナーに長手軸方向に及ぶ1個または1個より多くの空洞を備え得る。いくつかの実施形態において、ランナー16および/または17は、流体が一方または両方のランナーを通って流れ得るように構成され得る。
図2は、支柱18によって連結された、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー16およびランナー17)を備える例示的な本体15の等角図を図示する。ここで本体15は、両方の螺旋状に巻かれたランナーの軸22が垂直に延びた状態で示されている。
図3は、同じ円形軸42を共有し、両方のランナーが支柱38によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー36およびランナー37)を備える例示的な本体35の上面図を図示する。本体35の得られる形状は、環と称され得る。本体35は、本体15と同じようにかまたは類似に形成され得るが、より多くの回転を含み、この本体を平坦な円の形状に配置し、そして両端(図1の端部20および端部21)を一緒に接合することによって、形成される。先の記載は、本体35と類似であるかまたは実質的に同じである本体の製造(のプロセス)を、いかなる方法でも限定することを意図されない。
図3を参照すると、本体35の円形軸の直径44、および円形軸42全体に沿って完全に延びるために必要とされる、1本のランナーあたりの完全な回転の数は、本体35の特徴的な数/特性であり得る。例えば、図3に示されるように、本体35のランナー36およびランナー37は、本体35の円形軸42の全体に沿って完全に延びるために、円形軸42の周りで約8回の完全な回転、または他の何回かの回転を必要とし得る。
図3の本体35の1本または1本より多くの支柱38は、中心支柱要素39を備えることに留意のこと。この中心支柱要素は、本体15の支柱18にはない。中心支柱要素39は、本体35の特定の支柱に関連し得る。
いくつかの実施形態において、図3に図示されるようなランナー36および37は、図1および図2のランナー16および17が有する1つ以上の特徴を共有し得る。例えば、図3のランナー36および37は、半透明および/または透明である材料を含み得る。いくつかの実施形態において、ランナー36および/または37は、少なくとも部分的に中空であり得る。いくつかの実施形態において、ランナー36および/または37は、これらのランナーに長手軸方向に及ぶ1個または1個より多くの空洞を備え得る。いくつかの実施形態において、ランナー36および/または37は、流体が一方または両方のランナーを通って流れ得るように構成され得る。
図4は、同じ円形軸を共有し、両方のランナーが支柱38によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー36およびランナー37)を備える例示的な本体35の等角図を図示する。図3においてと同様に、図4の本体35の支柱は、本体15の支柱18にはなくてもよい中心支柱要素39を備え得ることに留意のこと。
図5は、同じ円形軸62を共有し、そしてワイヤガイド56を有し、両方のランナーが支柱59によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー57およびランナー58)を備える例示的な本体55の上面図を図示する。ランナー57またはランナー58の任意の部分が、ワイヤガイド56を備え得る。ワイヤガイド56は、ランナー57またはランナー58の表面ならびに/あるいは内部に配置された、溝、切欠き、突出物、スロット、および/または他の構造要素を備え得、そしてランナー57またはランナー58の表面の少なくとも一部分に沿って、ワイヤまたは管を案内するように構成され得る。
このようなワイヤ(本文書に含まれる任意の図に列挙される任意のワイヤとして)は、絶縁されても、絶縁されなくても、部分的に絶縁されて部分的に絶縁されなくてもよい。本明細書中で使用される場合、「ワイヤ」は、捩られたワイヤのセット(交換可能に「捩られたワイヤ」と称される)を含み得、2本の捩られたワイヤのセットが挙げられるが、これに限定されない。1インチあたり、および/またはランナーの1回の螺旋回転あたりの、捩られたワイヤのセットの巻きの数は、このシステムの特徴的な数/特性であり得る。いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1インチあたりの捩りの数は、約2、約5、約10、約20、約100、および/または別の適切な捩り数であり得る。いくつかの実施形態において、交流および/または対応する発生する電磁場の周波数特性は、捩られたワイヤの捩りの数に基づき得、比例し得、そして/または他の態様で関連し得る。例えば、1インチあたりの捩りの数が大きいことは、交流ならびに/あるいは対応する発生する電磁場のより高い動作周波数に対応し得る。いくつかの実施形態において、複数の捩られたワイヤ(例えば、第一のランナーの周囲に巻かれた第一の捩られたワイヤ、および第二のランナーの周囲に巻かれた第二の捩られたワイヤ)は、同じ捩り方向および/または異なる捩り方向を有し得る。いくつかの実施形態において、複数のワイヤ(例えば、捩られたワイヤ)は、同じランナーの周囲に巻かれ得る。いくつかの実施形態において、1本のワイヤは、1本または1本より多くの支柱のうちのいくつかまたは全ての周りに巻かれ得る。
いくつかの実施形態において、1本または1本より多くの管(図5には図示しない)は、ワイヤガイド56によって、ランナー57および/またはランナー58の周囲で案内され得る。
図6は、同じ円形軸を共有し、ワイヤガイド56を有し、両方のランナーが支柱59によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー57およびランナー58)を備える例示的な本体55の等角図を図示する。
図7は、同じ楕円形軸78を共有し、両方のランナーが支柱79によって連結されている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー76およびランナー77)を備える例示的な本体75を図示する。同じ軸を共有する2本(または2本より多く)の絡み合わせられて螺旋状に巻かれたランナーを備える本体は、任意の平面形状(円形、楕円形、三角形、正方形、矩形、角度のある形状、多角形、および/または他の平面形状)に配置され得る。代替的に、かつ/または同時に、このような本体は、三次元曲線(すなわち、空間曲線)に配置され得る。図7において、本体75は、本体15と類似であるがより多くの回転を有する本体から、この本体を平坦な楕円形状に配置し、そして両端(図1の端部20および端部21)を一緒に接合することによって、形成され得る。先の記載は、本体75と類似であるかまたは実質的に同じである本体の製造(のプロセス)を、いかなる方法でも限定することを意図されない。
いくつかの実施形態において、図7に記載されるようなランナー76および77は、図1および図2のランナー16および17、ならびに/または図3および図4のランナー36および37が有する1つ以上の特徴を共有し得る。例えば、図7のランナー76および77は、半透明および/または透明である材料を含み得る。いくつかの実施形態において、ランナー76および/または77は、少なくとも部分的に中空であり得る。いくつかの実施形態において、ランナー76および/または77は、これらのランナーに長手軸方向に及ぶ1個または1個より多くの空洞を備え得る。いくつかの実施形態において、ランナー76および/または77は、流体が一方または両方のランナーを通って流れ得るように構成され得る。
図8は、同じ円形軸を共有し、支柱90によって連結され、そして周囲にワイヤ(ワイヤ86およびワイヤ87)が螺旋状に巻かれている、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー88およびランナー89)を備える例示的な本体85の上面図を図示する。いくつかの実施形態において、ワイヤ86および/またはワイヤ87は、伝導性ワイヤであり得る。いくつかの実施形態において、ワイヤ86および/またはワイヤ87は、管であり得る。ワイヤ86および/またはワイヤ87(本文書に含まれる任意の図に列挙される任意のワイヤとして)は、絶縁されても、絶縁されなくても、部分的に絶縁されて部分的に絶縁されなくてもよい。ワイヤ86および/またはワイヤ87(本文書に含まれる任意の図に列挙される任意のワイヤとして)は、捩られたワイヤであり得る。本体85のランナー88は、ワイヤ87が周囲に螺旋状に巻かれるコアを形成し得、本体85のランナー89は、ワイヤ86が周囲に螺旋状に巻かれるコアを形成し得る。従って、ワイヤ86は、ランナー89と一致する軸を有する螺旋形状に配置され得、ワイヤ87は、ランナー88と一致する軸を有する螺旋形状に配置され得る。
いくつかの実施形態において、図8に図示されるようなランナー88および89は、図1および図2のランナー16および17、ならびに/または図3および図4のランナー36および37、ならびに/または図7のランナー76および77が有する1つ以上の特徴を共有し得る。例えば、図8のランナー88および89は、半透明および/または透明である材料を含み得る。いくつかの実施形態において、ランナー88および/または89は、少なくとも部分的に中空であり得る。いくつかの実施形態において、ランナー88および/または89は、これらのランナーに長手軸方向に及ぶ1個または1個より多くの空洞を備え得る。いくつかの実施形態において、ランナー88および/または89は、流体が一方または両方のランナーを通って流れ得るように構成され得る。
ワイヤ86は、2本のリード線(リード線86aおよびリード線86b)を備え得る。ワイヤ87は、2本のリード線(リード線87aおよびリード線87b)を備え得る。ワイヤ86およびワイヤ87は、伝導性であり得る。本体85と類似であるかまたは同じである、1個または1個より多くの本体が、ワイヤ86およびワイヤ87のうちの一方または両方との電気的連結が(例えば、ワイヤ86のリード線86aおよび86bとの連結を介して、ならびにワイヤ87のリード線87aおよび87bとの連結を通して)確立され得るように配置された1個または1個より多くの電源および/または電流源を有する電気システムにおいて使用され得る。ワイヤ86に供給される電流は、直流であっても交流であってもよい。ワイヤ87に供給される電流は、直流であっても交流であってもよい。ワイヤ86およびワイヤ87に供給される電流は、同じ方向に流れても逆方向に流れてもよい。交流については、0Hzから40GHzの範囲の動作周波数が想定される。ワイヤ86およびワイヤ87についての動作周波数は、同じであっても異なっていてもよい。ワイヤ86およびワイヤ87に供給される電流の他の電気的動作特徴(例えば、位相、振幅、電力レベル、および/または他の作動特徴)は、同じであっても異なっていてもよい。この電気システムは、本体85と類似であるかまたは同じである1個または1個より多くの本体の1本または1本より多くのワイヤに電力が供給される場合にもたらされる電磁場を利用するために使用され得る。
図9は、同じ円形軸を共有し、両方のランナーが支柱によって連結されており、そして本体95の両方のランナーの周囲に螺旋状に巻かれたワイヤ96を有する、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー97およびランナー98)を備える例示的な本体95の上面図を図示する。ワイヤ96は、2本のリード線(リード線96aおよびリード線96b)を備え得る。ワイヤ96を有する本体95の得られる形状は、螺旋体の形状と称され得る。本体95と類似であるかまたは同じである1個または1個より多くの本体は、ワイヤ96との電気的連結が(例えば、リード線96aおよび96bを介して)確立され得るように配置された電源および/または電流源を有する電気システムにおいて使用され得る。ワイヤ96に供給される電力は、直流を含んでも交流を含んでもよい。ワイヤ96を通って流れる交流の動作周波数は、0Hzから40GHzの範囲であることが想定される。この電気システムは、電力が供給される場合にもたらされる電磁場を利用するために使用され得る。
いくつかの実施形態において、図9に図示されるようなランナー97および98は、図1および図2のランナー16および17、ならびに/または図3および図4のランナー36および37、ならびに/または図7のランナー76および77、ならびに/または図8のランナー88および89が有する1つ以上の特徴を共有し得る。例えば、図9のランナー97および98は、半透明および/または透明である材料を含み得る。いくつかの実施形態において、ランナー97および/または98は、少なくとも部分的に中空であり得る。いくつかの実施形態において、ランナー97および/または98は、これらのランナーに長手軸方向に及ぶ1個または1個より多くの空洞を備え得る。いくつかの実施形態において、ランナー97および/または98は、流体が一方または両方のランナーを通って流れ得るように構成され得る。
図10は、本体1010を、1個または1個より多くのポンプ、1個または1個より多くのタンク、および/あるいは他の構成要素と組み合わせる、例示的なシステム1000の上面図を図示する。本体1010は、図3に図示される様式と類似の様式で円形軸を共有する、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー105およびランナー107)を備える。図10のランナー105および107は、半透明および/または透明である材料を含み得る。いくつかの実施形態において、ランナー105および/または107は、少なくとも部分的に中空であり得る。いくつかの実施形態において、ランナー105および/または107は、これらのランナーに長手軸方向に及ぶ1個または1個より多くの空洞を備え得る。いくつかの実施形態において、ランナー105および/または107は、流体が一方または両方のランナーを通って流れ得るように構成され得る。
タンク1003およびタンク1004は、液体を保持するように構成され得る。タンク1003は、ポンプ1001に動作可能に連結され得る。タンク1004は、ポンプ1002に動作可能に連結され得る。ポンプ1001は、ランナー105に動作可能に連結され得る。ポンプ1002は、ランナー107に動作可能に連結され得る。いくつかの実施形態において、ポンプ1001およびポンプ1002のうちの1個または1個より多くは、液体をランナー105および/またはランナー107に沿って、例えば、ランナー105および/またはランナー107内の空洞を通して、ポンプ送りするように構成され得る。いくつかの実施形態において、ポンプ1001およびポンプ1002のうちの1個または1個より多くは、液体をランナー105および/またはランナー107に沿って、特定の方向にポンプ送りするように構成され得る。いくつかの実施形態において、液体は、ランナー105内で、ランナー107と比較して異なる方向にポンプ送りされ得る。いくつかの実施形態において、1個のポンプが、ランナー105およびランナー107を通して液体をポンプ送りするように構成され得る。いくつかの実施形態において、1個のタンクが、ランナー105およびランナー107を通してポンプ送りするために使用される液体を保持するように構成され得る。
ポンプ1001および/またはポンプ1002によってポンプ送りされる液体は、電磁放射線を放出し得る。例えば、ランナー105を通してポンプ送りされる液体は、ランナー105に含まれる半透明および/または透明な材料を通して、電磁放射線を放出し得る。特定の波長を使用することによって、放出される電磁放射線は、特定の生物学的効果をもたらし得る。この生物物理的原理は、フォトバイオモジュレーションと称され得る。いくつかの実施形態において、ポンプ1001および/またはポンプ1002によってポンプ送りされる液体は、被験体のエネルギーの流れと相互作用し得る。いくつかの実施形態において、ポンプ1001および/またはポンプ1002によってポンプ送りされる液体は、測定可能な量および/または濃度の左手系分子を含有し得る。いくつかの実施形態において、ポンプ1001および/またはポンプ1002によってポンプ送りされる液体は、測定可能な量および/または濃度の右手系分子を含有し得る。いくつかの実施形態において、左手系分子および/または右手系分子は、立体異性体を含み得る。いくつかの実施形態において、左手系分子および/または右手系分子は、立体異性体および/または他の化合物の組から選択され得る。立体異性体および化合物の組は、L−アラニン、L−アルギニン、L−アスパラギン、L−アスパラギン酸、L−カルニチン、アセチル−L−カルニチン、L−カルニチンL−酒石酸塩、L−カルニチンクエン酸マグネシウム塩、L−シトルリン、L−システイン、L−シスチン、L−GABA、L−グルタミン酸、L−グルタミン、グルタチオンペルオキシダーゼ、L−グリシン、L−ヒスチジン、ヒドロキシグルタミン酸、ヒドロキシプロリン、L−イソロイシン、L−ロイシン、ノルロイシン、L−リジン、L−メチオニン、L−オルニチン、L−バリン、L−フェニルアラニン、L−プロリン、L−セリン、L−タウリン、L−トレオニン、L−トリプトファン、L−チロシン、D−アラニン、D−アルギニン、D−アスパラギン、D−アスパラギン酸、D−カルニチン、アセチル−D−カルニチン、D−カルニチンD−酒石酸塩、D−カルニチンクエン酸マグネシウム塩、D−シトルリン、D−システイン、D−シスチン、D−GABA、D−グルタミン酸、D−グルタミン、D−グルタチオンペルオキシダーゼ、D−グリシン、D−ヒスチジン、D−ヒドロキシグルタミン酸、D−ヒドロキシプロリン、D−イソロイシン、D−ロイシン、D−ノルロイシン、D−リジン、D−メチオニン、D−オルニチン、D−バリン、D−フェニルアラニン、D−プロリン、D−セリン、D−タウリン、D−トレオニン、D−トリプトファン、D−チロシン、デキストリン、デキストロース、フルクトース、ガラクトース、グルコース、グリコゲン、イノシトール、転化糖、ラクトース、レブロース、マルトース、糖蜜、スクロース、キシロース、高フルクトースコーンシロップ、ハチミツ、糖蜜、および/またはショ糖(sugar cane)のうちの1つまたは1つより多くを含み得る。
これらの立体異性体および化合物を人体に近接させることにより、望ましい生物学的効果がもたらされ得る。発生する電磁的効果(例えば、本開示に記載されるように発生する電磁場)、放出される電磁放射線、および/または近接によりもたらされる生物学的効果(本開示に記載されるような)の任意の組み合わせが、被験体に治療を提供するために使用され得る。
いくつかの実施形態において、本体1010の1本または両方のランナーは、1本または1本より多くの伝導性ワイヤ(図示せず)を使用して、本開示の他の箇所の記載と類似の様式で、螺旋状に巻かれ得る。例えば、本体1010の1本または両方のランナーは、1本または1本より多くの伝導性ワイヤを使用して、1または1より多くの交流が1本または1本より多くの伝導性ワイヤに提供されることに応答して、電磁的効果(電磁場が挙げられるがこれに限定されない)が発生し得るように、螺旋状に巻かれ得る。
図11は、本体1110を、1個または1個より多くのポンプ、1個または1個より多くのタンク、1本または1本より多くの管、および/あるいは他の構成要素と組み合わせる、例示的なシステム1100の上面図を図示する。本体1110は、図8に図示される様式と類似の様式で円形軸を共有する、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナー(ランナー1106およびランナー1108)を備える。本体1110は、管1105および/または1107を備え得る。管1105は、ランナー1106の周囲に螺旋状に巻かれ得る。管1107は、ランナー1108の周囲に螺旋状に巻かれ得る。図10のランナー1106および1108、ならびに/または管1105および1107は、半透明および/または透明である材料を含み得る。いくつかの実施形態において、ランナー1106および1108、ならびに/または管1105および1107は、少なくとも部分的に中空であり得る。いくつかの実施形態において、ランナー1106および1108、ならびに/または管1105および1107は、これらのランナーに長手軸方向に及ぶ1個または1個より多くの空洞を備え得る。いくつかの実施形態において、ランナー1106および1108、ならびに/または管1105および1107は、流体が一方または両方のランナーを通って流れ得るように構成され得る。
タンク1003およびタンク1004は、液体を保持するように構成され得る。タンク1003は、ポンプ1001に動作可能に連結され得る。タンク1004は、ポンプ1002に動作可能に連結され得る。ポンプ1001は、管1105に動作可能に連結され得る。ポンプ1002は、管1107に動作可能に連結され得る。いくつかの実施形態において、ポンプ1001およびポンプ1002のうちの1個または1個より多くは、管1105および/または管1107を通して液体をポンプ送りするように構成され得る。いくつかの実施形態において、ポンプ1001およびポンプ1002のうちの1個または1個より多くは、管1105および/または管1107を通して特定の方向に液体をポンプ送りするように構成され得る。いくつかの実施形態において、液体は、管1105内で、管1107と比較して異なる方向にポンプ送りされ得る。いくつかの実施形態において、1個のポンプが、管1105および管1107を通して液体をポンプ送りするように構成され得る。いくつかの実施形態において、1個のタンクが、管1105および管1107を通してポンプ送りするために使用される液体を保持するように構成され得る。
いくつかの実施形態において、本体1110の一方または両方のランナーおよび/あるいは本体1110の一方または両方の管は、1本または1本より多くの伝導性ワイヤ(図示せず)を使用して、本開示の他の箇所の記載と類似の様式で螺旋状に巻かれ得る。例えば、本体1010の一方または両方のランナーおよび/あるいは本体1110の一方または両方の管は、1本または1本より多くの伝導性ワイヤを使用して、1または1より多くの交流が1本または1本より多くの伝導性ワイヤに提供されることに応答して、電磁的効果(電磁場が挙げられるがこれに限定されない)が発生し得るように、螺旋状に巻かれ得る。
図1〜図11に示される本体および/またはシステムの任意のものが、電気システムにおいて使用され得る。伝導性ワイヤが、1本または1本より多くのランナー、1本または1本より多くの支柱、および/あるいはこれらの任意の組み合わせの周囲に螺旋状に巻かれて、電力がこれらの伝導性ワイヤのうちの1本または1本より多くに供給されるときに特定の電磁的性質を有する、電気システムを製造し得る。
本明細書中に記載される電気システムのうちの任意のものの用途としては、植物および/または他の生物の成長および/または成長速度に影響を与えること、医療用途、治療用途、エネルギー産生、エネルギー変換、エネルギー転換、アデノシン三リン酸(ATP)産生、ATP転移、ATPプロセシング、ならびに/あるいは他の用途が挙げられ得る。
いくつかの実施形態において、図1〜図11に示される本体(および/またはその複数の例)のうちのいずれかを備える電気システムは、電気回路の構成要素として使用され得、(チューナブル)誘導器、(テスラ)コイル、変圧器、変換器、トランジスタ、抵抗器、ソレノイド、電気モータ用の固定子、電磁石、電磁パルス発生機、電磁アクチュエータ、エネルギー変換デバイス、位置サーボ機構、発電機、ステップ電動機、直流電動機、(非接触)リニアドライブ、アキシャルフラックスデバイス(axial flux device)、透磁率の測定デバイス、双極マグネット、ならびに電子および/または粒子の軌跡を変更するデバイスが挙げられる、1つ以上の機能および/または用途を実施し得る。
説明として、図12は、本体1110(図11に示される)と類似である本体を備える電気システム115を図示する。本体1110は、図11に示されるランナー1106およびランナー1108と類似かまたは同じであり得る第一のランナーおよび第二のランナーを備え得る。本体1110は、図11に示される管1105および管1107と類似かまたは同じであり得る第一の管および第二の管を備え得る。本体1110は、第一の重心を有する環形状に配置され得る。
図12を参照すると、いくつかの実施形態において、本体1110は、環形状に配置され得る。伝導性ワイヤ(図示せず)は、図12に図示されるランナーの周囲に巻かれ得る。電気システム115は、ユーザインターフェース120、1個もしくは1個より多くの物理プロセッサ110、1個もしくは1個より多くのセンサ142、電子記憶装置130、1個もしくは1個より多くの電流源12、入力構成要素111、再生構成要素112、処理構成要素113、および/または他の構成要素のうちの1つまたは1つより多くをさらに備え得る。
センサ(単数または複数)142は、情報を運ぶ出力信号を発生させるように構成され得る。この情報は、電気生理学的情報および/または他の情報を含み得る。いくつかの実施形態において、1個または1個より多くのセンサ142は、オーディオセンサ、マイクロホン、聴診器、圧力センサ、モーションセンサ、近接センサ、電磁センサ、電極、温度センサ、電流センサ、光センサ、電気光学センサ、および/もしくは他のセンサまたはこれらの組み合わせのうちの1つまたは1つより多くを含み得る。いくつかの実施形態において、1個または1個より多くのプロセッサ110は、情報処理能力を提供するように、そして/またはコンピュータプログラムの構成要素(入力構成要素111、再生構成要素112、処理構成要素113、および/もしくは他の構成要素が挙げられるが、これらに限定されない)を実行するように、構成され得る。非限定的な例として、センサ142、プロセッサ110、ユーザインターフェース120、電子記憶装置130、入力構成要素111、再生構成要素112、および/または処理構成要素113のさらなる構造および/または特徴は、米国特許出願第14/194,412号(発明の名称「Health Applications for Using Bio−Feedback to Control an Electromagnetic Field」、2014年2月28日出願、これは、その全体が本開示に参考として援用される)に記載されているかもしれない。この出願はまた、本明細書中で「412号出願」と称され得る。
1個または1個より多くの電流源12は、電気リード線(本体1110のランナーおよび/または管の周囲に巻かれた1本または1本より多くの伝導性ワイヤの電気リード線が挙げられるが、これらに限定されない)を流れる1または1より多くの電流を誘導するように構成され得る。いくつかの実施形態において、この1または1より多くの電流は、1または1より多くの交流を含み得る。いくつかの実施形態において、1または1より多くの誘導電流は、1または1より多くの、センサにより発生させられる出力信号に対応し得る。いくつかの実施形態において、この1または1より多くの誘導電流は、システム115の変換器および/または1個もしくは1個より多くの他の構成要素によって発生させられた、1つまたは1つより多くの信号に対応し得る。
図12を参照すると、いくつかの実施形態において、本体1110のランナーの周囲に巻かれた伝導性ワイヤに供給される電流は、1つまたは1つより多くの電気的特徴(周波数、振幅、電力レベル、および/または他の電気的動作特徴が挙げられるが、これらに限定されない)に関して、同じまたは類似であり得る。いくつかの実施形態において、本体1110のランナーの周囲に巻かれた伝導性ワイヤに供給される電流の1つまたは1つより多くの電気的特徴は、異なり得る。
いくつかの実施形態において、本体1110に供給される交流は、キャリア信号および変調信号を含み得る。いくつかの実施形態において、この交流のために使用されるキャリア信号は、無線周波数信号であり得る。本明細書中で使用される場合、無線周波数とは、約30kHzから約30GHzの周波数をいい得る。いくつかの実施形態において、この交流のための変調信号は、振幅変調、周波数変調、位相変調、デジタル変調、および/または他の型の変調のうちの1つまたは1つより多くによって、変調され得る。
いくつかの実施形態において、この交流に含まれる1つまたは1つより多くの周波数は、周波数発生機および/または器具(楽器)によって発生させられた、音、音色、または和音のオーディオ録音に基づき得る。例えば、第一の周波数は、中央ハ音の上のイ音(A4とも称され、これは使用されるチューニングシステムに依存して、約432Hzの周波数を有する音を含み得る)を弾くピアノの音に基づき得る。例えば、第二の周波数は、A4と協和音を作る音程の音(例えば、E5であり、これは、約648Hzの周波数を有する音を含み得る)を弾く、同じ楽器(例えば、ピアノ)の音に基づき得る。このチューニングは、ピタゴラス音律と称され得る。数学的に完璧なチューニングは、3:2の比を有する音を組み合わせ得る。異なる型のチューニング(またはチューニングシステム)(平均律チューニング(equal tempered tuning)が挙げられるが、これに限定されない)が使用され得、そして本開示の範囲内であるとみなされる。
プロセッサ110は、デジタルプロセッサ、アナログプロセッサ、情報を処理するように設計されたデジタル回路、中央処理装置、画像処理装置、情報を処理するように設計されたアナログ回路、および/または情報を電子的に処理するための他の機構のうちの1つまたは1つより多くを含み得る。プロセッサ110は、図12において、1個の実体として図示されているが、これは説明の目的のみである。いくつかの実施形態において、プロセッサ110は、複数の処理装置を含み得る。
構成要素111〜113は、図12において、1個の処理装置内に一緒に位置するように図示されているが、プロセッサ110が複数の処理装置を含む実施形態において、構成要素111〜113のうちの1つまたは1つより多くは、他の構成要素から遠隔に位置し得ることが理解されるべきである。本明細書中に記載される異なる構成要素111〜113によって提供される機能の説明は、説明の目的であり、限定することを意図されない。なぜなら、構成要素111〜113のいずれもが、記載されるより多い機能または少ない機能を提供し得るからである。例えば、構成要素111〜113のうちの1つまたは1つより多くは、除去され得、そしてその機能のうちのいくつかまたは全ては、構成要素111〜113のうちの他のものによって、組み込まれ得、共有され、統合され、そして/または他の態様で提供され得る。プロセッサ110は、構成要素111〜113のうちの1つの下に属する機能のうちのいくつかまたは全てを実施し得る、1つまたは1つより多くのさらなる構成要素を実行するように構成され得ることに留意のこと。
入力構成要素111は、情報を、例えば1個または1個より多くのデジタルオーディオファイルから、あるいは代替的に、かつ/または同時に、センサが発生させる出力信号に基づいて、得るように構成され得る。いくつかの実施形態において、この情報は、記憶装置(例えば、電子記憶装置)から得られ得る。記憶装置から得られた情報は、任意の形式(MP3、WMA、WAV、AIFF、および/または他のオーディオ形式が挙げられるが、これらに限定されない)の電子オーディオファイルを含み得る。いくつかの実施形態において、情報は、音源(周波数発生機、蓄音機、CDプレイヤー、DVDプレイヤー、AMラジオ、FMラジオ、および/または他の音源が挙げられる)から得られ得る。
処理構成要素113は、入力構成要素111からの得られた情報を処理するように構成され得る。いくつかの実施形態において、処理構成要素113は、入力構成要素111からの得られた情報に基づいて、処理された信号を発生させるように構成され得る。例えば、処理モジュール113は、入力モジュール111からの情報または信号を変換し、フィルタリングし、変更し、そして/または他の態様で転換して、処理された信号を発生させ得る。
再生構成要素112は、音響信号を、入力構成要素111からの得られた情報および/または処理構成要素113からの処理された信号のうちの1つまたは1つより多くに基づいて、生成するように構成され得る。再生構成要素112によって生成された音響信号は、本体85aおよび/または本体85bの1本または1本より多くのランナーの周囲に巻かれた1本または1本より多くの伝導性ワイヤのリード線に電気的に連結され得、その結果、その誘導電流は、この音響信号に対応し、そして/またはこの音響信号に基づく。代替的に、かつ/または同時に、この誘導電流は、再生構成要素112によって生成された音響信号によって制御され得、そして/またはこの音響信号に基づき得る。いくつかの実施形態において、再生モジュール112によって生成された音響信号は、1本または1本より多くの伝導性ワイヤのリード線に電気的に連結される前に、増幅器によって増幅され得る。いくつかの好ましい実施形態において、この増幅器は、100Wから400Wの範囲の音響増幅器であり得る。他の型の音響増幅器および/または異なる電力範囲を有する音響増幅器もまた、想定される。
図14Aは、本開示の他の箇所に記載されるような、2本または2本より多くの絡み合わせられて螺旋状に巻かれたランナーを有する本体の1本または1本より多くのランナーの周囲に、捩られたワイヤ1421および/または捩られたワイヤ1422を配線するための配線図1411を図示する。いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1421は、第一のランナー(例えば、図8に示されるランナー88と同じかまたは類似)の周囲に巻かれ得る。1つまたは1つより多くの信号が、捩られたワイヤ1421に、4本のリード線(図14Aにおいて円で囲まれた正記号または負記号により示される)を通して提供され得る。捩られたワイヤ1421に提供される信号は、周波数発生機、器具(楽器)、および/または別の音源によって発生させられた、音、音色、または和音のオーディオ録音に基づき得る。非限定的な例として、この信号は、入力構成要素(例えば、図12に示される入力構成要素111と同じかもしくは類似)によって得られた情報、処理構成要素(例えば、図12に示される処理構成要素113と同じかもしくは類似)によって発生させられた処理された信号、再生構成要素(例えば、図12に示される再生構成要素112と同じかもしくは類似)によって生成された音響信号、および/または音響増幅器1405からの増幅された信号と類似であり得るか、またはこれらに基づき得る。いくつかの実施形態において、音響増幅器1405は、複数のオーディオチャネル(例えば、図14Aにおいて標識「a」および「b」により表されるチャネル「a」およびチャネル「b」)を支持し得る。音響増幅器1405のチャネル「a」の信号は、「F1」の標識を付けられる。いくつかの実施形態において、信号F1は、特定の周波数を実質的に含み得、そして/または特定の周波数に基づき得る。図14Aに示されるように、信号F1の正の側は、捩られたワイヤ1421の4本のリード線のうちの2本に電気的かつ/または動作可能に接続され得、ここでこれらの2本の選択されるリード線は、捩られたワイヤ1421の両端にある。信号F1の負の側は、捩られたワイヤ1421の4本のリード線のうちの残りの2本に電気的かつ/または動作可能に接続され得、ここでこれらのリード線は、捩られたワイヤ1421の両端にあり得る。
いくつかの実施形態において、配線図1411は、第二の捩られたワイヤ1422を含み得る。いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1422は、第二のランナー(例えば、図8に示されるランナー89と同じかまたは類似)の周囲に巻かれ得る。1つまたは1つより多くの信号が、捩られたワイヤ1422に、4本のリード線(図14Aにおいて円で囲まれた正記号または負記号により示される)を通して提供され得る。捩られたワイヤ1422に提供される信号は、いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1421に提供される信号(例えば、F1信号)と同じであり得る。いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1422に提供される信号は、音響増幅器1405のチャネル「b」によって提供され得る。いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1422に提供される信号は、音響増幅器1410の1個または1個より多くのチャネルにより提供され得る。音響増幅器1410の信号は、「F2」の標識を付けられる。いくつかの実施形態において、信号F2は、特定の周波数を実質的に含み得、そして/または特定の周波数に基づき得る。この特定の周波数は、信号F1について使用される周波数と異なる周波数であり得る。例えば、信号F1は、250Hzの周波数に基づき得、そして信号F2は、信号F1の周波数の4倍の周波数(例えば、1000Hz)に基づき得る。同様に、信号F1およびF2は、非限定的な例として、それぞれ216Hzおよび864Hzであり得る。図14Aに示されるように、信号F2の正の側は、捩られたワイヤ1422の両端にある、捩られたワイヤ1422の2本の正のリード線に電気的かつ/または動作可能に接続され得る。信号F2の負の側は、捩られたワイヤ1422の両端にある、捩られたワイヤ1422の2本の負のリード線に電気的かつ/または動作可能に接続され得る。
図14Bは、本開示の他の箇所に記載されるような、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを有する本体の2本のランナーの周囲に、捩られたワイヤ1431および捩られたワイヤ1432を配線するための配線図1412を図示する。いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1431は、第一のランナー(例えば、図8に示されるランナー88と同じかまたは類似)の周囲に巻かれ得る。いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1432は、第二のランナー(例えば、図8に示されるランナー89と同じかまたは類似)の周囲に巻かれ得る。1つまたは1つより多くの信号は、捩られたワイヤ1431に、4本のリード線を通して提供され得、そして捩られたワイヤ1432に、4本のリード線を通して提供され得る(図14Bにおいて円で囲まれた正記号または負記号により示される)。いくつかの実施形態において、捩られたワイヤ1431および1432に提供される信号は、複数のオーディオチャネル(例えば、図14Bにおいて標識「a」および「b」により表されるようなチャネル「a」およびチャネル「b」)を支持する音響増幅器1415によって提供され得る。音響増幅器1415のチャネル「a」の信号は、「F1」の標識を付けられる。音響増幅器1415のチャネル「b」の信号は、「F2」の標識を付けられる。図14Bに示されるように、信号F1の正の側は、捩られたワイヤ1431および1432の8本のリード線のうちの2本に電気的かつ/または動作可能に接続され得、ここでこれらの2本の選択されるリード線は、両端にある。信号F1の負の側は、捩られたワイヤ1431および1432の他の2本のリード線に電気的かつ/または動作可能に接続され得、これらは、捩られたワイヤ1421の両端にあり得る。図14Bに示されるように、信号F2の正の側は、捩られたワイヤ1431および1432の8本のリード線のうちの2本に電気的かつ/または動作可能に接続され得、ここでこれらの2本の選択されるリード線は、両端にある。信号F2の負の側は、捩られたワイヤ1431および1432の他の2本のリード線に電気的かつ/または動作可能に接続され得、これらは、捩られたワイヤ1421の両端にあり得る。配線図1412を使用するいくつかの実施形態において、信号F1は、250Hzの周波数に基づき得、そして信号F2は、信号F1の周波数の4倍の周波数(例えば、1000Hz)に基づき得る。同様に、信号F1およびF2は、非限定的な例として、それぞれ216Hzおよび864Hzであり得る。
いくつかの実施形態において、配線図1411および/または配線図1412に示されるように、絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーの周囲の2本の捩られたワイヤの配線は、2個、3個、またはより多くの本体が互いに近接して配置されている電気システムを配線するための基礎として使用され得る。このような電気システムは、図10に示されるシステム1000、または図11に示されるシステム1100と、同じかまたは類似であり得る。例えば、それぞれが絡み合わせられて螺旋状に巻かれた2本のランナーを備える2個の本体を使用する電気システムにおいて、その4本のランナーは、合計16本のリード線を有する4本の捩られたワイヤで巻かれ得る。これらのリード線は、1個、2個、および/もしくは4個の音響増幅器、ならびに/またはそのチャネル(これらは、音響増幅器1405、音響増幅器1410、および/または音響増幅器1415(例えば、チャネル「a」および「b」を使用する)と同じかまたは類似である)に電気的かつ/または動作可能に接続されるために使用され得る。
図12のシステム115の電子記憶装置130は、情報を電子的に格納する電子記憶媒体を備える。電子記憶装置130の電子記憶媒体は、システム115と一体的に提供される(すなわち、実質的にリムーバブルでない)システム記憶装置、および/または例えば、ポート(例えば、USBポート、ファイアワイヤポートなど)もしくはドライブ(例えば、ディスクドライブなど)を介してシステム115に接続可能であるリムーバブル記憶装置のうちの一方または両方を含み得る。電子記憶装置130は、光読み取り可能記憶媒体(例えば、光ディスクなど)、磁気読み取り可能記憶媒体(例えば、磁気テープ、磁気ハードドライブ、フロッピー(登録商標)ドライブなど)、電荷ベースの記憶媒体(例えば、EPROM、EEPROM、RAMなど)、ソリッドステート記憶媒体(例えば、フラッシュドライブなど)、および/または他の電子読み取り可能記憶媒体のうちの1つまたは1つより多くを含み得る。電子記憶装置130は、ソフトウェアアルゴリズム、プロセッサ110により決定される情報、ユーザインターフェース120を介して受信される情報、および/またはシステム115が適切に機能することを可能にする他の情報を格納し得る。例えば、電子記憶装置130は、音声情報および/または電子オーディオファイル(本明細書中の他の箇所で議論されるような)、ならびに/あるいは他の情報を格納し得る。電子記憶装置130は、システム115内の別の構成要素であり得るか、または電子記憶装置130は、システム115の1つもしくは1つより多くの他の構成要素(例えば、プロセッサ110)と一体的に提供され得る。
図12のシステム115のユーザインターフェース120は、システム115とユーザ(例えば、ユーザ108、被験体106、治療奉仕者、治療決定者など)との間にインターフェースを提供するように構成される。このインターフェースを介して、ユーザはシステム115に情報を提供し得、そしてシステム115から情報を受信し得る。このことは、データ、結果、および/または命令ならびに他の任意の通信可能な項目(「情報」と総称される)が、ユーザとシステム115との間で通信されることを可能にする。ユーザ108に運ばれ得る情報の例は、再生モジュール112によって生成される音響信号の音量および/または強度の指標である。ユーザインターフェース120に含まれるのに適切なインターフェースデバイスの例としては、キーパッド、ボタン、スイッチ、キーボード、ノブ、レバー、表示スクリーン、タッチスクリーン、スピーカー、マイクロホン、表示灯、可聴警告音、およびプリンターが挙げられる。情報は、ユーザ108または被験体106に、ユーザインターフェース120によって、聴覚信号、視覚信号、触覚信号、および/または他の感覚信号の形態で提供され得る。
他の通信技術(固定配線または無線のいずれか)もまた、本明細書中においてユーザインターフェース120として想定されることが理解されるべきである。例えば、1つの実施形態において、ユーザインターフェース120は、電子記憶装置130によって提供されるリムーバブル記憶インターフェースと一体化され得る。この例において、情報は、システム115にリムーバブル記憶装置(例えば、スマートカード、フラッシュドライブ、リムーバブルディスクなど)からロードされ、このことは、ユーザ(単数または複数)がシステム115をカスタマイズすることを可能にする。システム115と一緒にユーザインターフェース120として使用するために適合された他の例示的な入力デバイスおよび技術としては、RS−232ポート、RFリンク、IRリンク、モデム(電話、ケーブル、イーサネット(登録商標)、またはインターネットなど)が挙げられるが、これらに限定されない。要約すれば、システム115と情報を通信するための任意の技術が、ユーザインターフェース120として想定される。
図13Aおよび図13Bは、治療および/または電磁的効果を被験体に提供する方法1300および1400を図示する。以下に提示される方法1300および1400の動作は、例証的であることを意図される。特定の実施形態において、方法1300および1400は、記載されない1つまたは1つより多くのさらなる動作を伴って、そして/あるいは議論される動作のうちの1つまたは1つより多くを伴わずに、達成され得る。さらに、方法1300および1400の動作が図13Aおよび図13Bに図示されて以下に記載される順序は、限定であることを意図されない。
特定の実施形態において、方法1300および1400は、1つまたは1つより多くの処理デバイス(例えば、デジタルプロセッサ、アナログプロセッサ、情報を処理するように設計されたデジタル回路、情報を処理するように設計されたアナログ回路、および/または情報を電子的に処理するための他の機構)で実施され得る。1つまたは1つより多くの処理デバイスは、方法1300および1400の動作のうちのいくつかまたは全てを、電子記憶媒体に電子的に格納された命令に応答して実施する、1つまたは1つより多くのデバイスを備え得る。1つまたは1つより多くの処理デバイスは、方法1300および1400の動作のうちの1つまたは1つより多くの実施のために特に設計されるように、ハードウェア、ファームウェア、および/またはソフトウェアを介して構成された、1つまたは1つより多くのデバイスを備え得る。
方法1300に関して、動作1302において、電気システムが、被験体上またはその近傍に配置される。この電気システムは、本体を備える。この本体は、第一のランナーおよび第二のランナーを備える。この第一のランナーとこの第二のランナーとは、互いに螺旋状に絡み合わせられている。この本体は、重心を有する環形状に配置される。第一の伝導性ワイヤが、この第一のランナーの周囲に(例えば、図8に示されるように)巻かれる。この第一のランナーの少なくとも一部は中空であり、その結果、この第一のランナーは、この第一のランナーに長手軸方向に及ぶ空洞を備える。この第一のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む。いくつかの実施形態において、動作1302は、システム1000(図10に示され、本明細書中に記載されている)と同じかまたは類似であるシステムによって実施される。
動作1304において、交流が、第一の伝導性ワイヤを通して誘導され、その結果、この交流は、第一の重心またはその近傍に電磁的効果をもたらす。この電磁的効果は、被験体に治療を提供し得る。いくつかの実施形態において、動作1304は、電流源12(図12に示され、本明細書中に記載されている)と同じかまたは類似である電流源によって実施される。
動作1306において、液体が、第一のランナーの空洞内にポンプ送りされる。この液体は、この第一のランナーの材料を通して電磁放射線を放出する。この放出された電磁放射線は、治療に寄与し得る。いくつかの実施形態において、動作1306は、ポンプ1001(図10に示され、本明細書中に記載されている)と同じかまたは類似であるポンプによって実施される。
方法1400に関して、動作1402において、システムが、被験体上またはその近傍に配置される。このシステムは、本体を備える。この本体は、第一のランナーおよび第二のランナーを備える。この第一のランナーとこの第二のランナーとは、互いに螺旋状に絡み合わせられている。この本体は、重心を有する環形状に配置される。この本体は、この第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた管をさらに備える。この管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む。いくつかの実施形態において、動作1402は、システム1100(図11に示され、本明細書中に記載されている)と同じかまたは類似であるシステムによって実施される。
動作1404において、液体が、第一のランナーの周囲に巻かれた管内にポンプ送りされる。この液体は、この管の材料を通して電磁放射線を放出する。この放出された電磁放射線は、被験体に治療を提供し得る。いくつかの実施形態において、動作1404は、ポンプ1001(図11に示され、本明細書中に記載されている)と同じかまたは類似であるポンプによって実施される。
本発明は、最も実践的かつ好ましい実施形態であると現在見なされるものに基づいて、例証の目的のために詳細に説明されたが、そのような詳細は、もっぱらそのような目的のためのものであること、ならびに本発明は、開示される実施形態に限定されず、逆に、添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲内にある修正および同等の配列を網羅することを意図することが理解されるべきである。例えば、本発明は、可能な範囲において、任意の実施形態の1つ以上の特徴が、任意の他の実施形態の1つ以上の特徴と組み合わせられ得ることを想定することが理解されるべきである。
15 本体
16 ランナー
17 ランナー
18 支柱

Claims (48)

  1. 本体であって、
    絡み合わせられて互いに螺旋状に巻かれた第一のランナーおよび第二のランナーであって、該第一のランナーの少なくとも一部は中空であり、その結果、該第一のランナーは、該第一のランナーに長手軸方向に及ぶ空洞を備え、該第一のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第一のランナーおよび第二のランナー;
    該第一のランナーの該空洞内を運ばれる液体であって、該液体は、該第一のランナーの該材料を通して電磁放射線を放出する、液体;ならびに
    該第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第一の伝導性ワイヤ;
    を備える、本体と、
    1個または1個より多くの交流電流源であって、該1個または1個より多くの交流電流源は、該第一の伝導性ワイヤに電気的に連結されて交流を供給するように配置されている、1個または1個より多くの交流電流源と
    を備える電気システムであって、該電気システムは、該交流が供給されることに応答して電磁的効果を発生させるように構成されている、電気システム。
  2. 前記システムは、該システムの近位で被験体に治療を提供するようにさらに構成されており、該治療は、前記放出された電磁放射線および前記発生した電磁的効果を通して提供される、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記第二のランナーの少なくとも一部は中空であり、その結果、該第二のランナーは、該第二のランナーに長手軸方向に及ぶ第二の空洞を備え、該第二のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含み、前記本体は、該第二のランナーの該第二の空洞内を運ばれる第二の液体をさらに備え、該第二の液体は、該第二のランナーの該材料を通して、前記第一のランナーの前記空洞内を運ばれる前記液体によって放出される前記電磁放射線に寄与する電磁放射線を放出し、該本体は、該第二のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第二の伝導性ワイヤをさらに備え、前記1個または1個より多くの交流電流源は、該第二の伝導性ワイヤに電気的に連結されて、前記発生する電磁的効果に寄与する第二の交流を供給するようにさらに配置されている、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記液体を前記第一のランナーの前記空洞に沿って第一の方向にポンプ送りするように構成された1個または1個より多くのポンプをさらに備える、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記液体を前記第一のランナーの前記空洞に沿って第一の方向にポンプ送りするように構成され、そして第二の液体を前記第二のランナーの第二の空洞に沿って第二の方向にポンプ送りするようにさらに構成された、1個または1個より多くのポンプをさらに備える、請求項2に記載のシステム。
  6. 前記第一の方向は、前記第二の方向と類似である、請求項4に記載のシステム。
  7. 前記第一の方向は、前記第二の方向と逆である、請求項4に記載のシステム。
  8. 前記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、請求項1に記載のシステム。
  9. 前記液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、請求項1に記載のシステム。
  10. 前記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有し、そして第二の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、請求項2に記載のシステム。
  11. 左手系分子および前記右手系分子は、立体異性体の組から選択される、請求項9に記載のシステム。
  12. 前記液体を前記第一のランナーの前記空洞に沿って第一の方向にポンプ送りするように構成され、そして第二の液体を前記第二のランナーの第二の空洞に沿って第二の方向にポンプ送りするようにさらに構成された、1個または1個より多くのポンプをさらに備え、該第一の方向は、該第二の方向と逆である、請求項9に記載のシステム。
  13. 前記電磁的効果は電磁場を含む、請求項1に記載のシステム。
  14. 提供される治療は、光線療法を含む、請求項2に記載のシステム。
  15. 前記提供される治療は、フォトバイオモジュレーションを含む、請求項2に記載のシステム。
  16. 前記交流は、第一のキャリア信号、および1つまたは1つより多くの信号周波数を有する第一の変調信号を含み、該1つまたは1つより多くの信号周波数は、前記第一のランナーを通して放出される前記電磁放射線の1つまたは1つより多くのスペクトル特性に対応する、請求項1に記載のシステム。
  17. 前記治療は、前記被験体のエネルギーの流れと相互作用する、請求項2に記載のシステム。
  18. 本体であって、
    絡み合わせられて互いに螺旋状に巻かれた第一のランナーおよび第二のランナー;
    該第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた管であって、該管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、管;ならびに
    該管内を運ばれる液体であって、該液体は、該管の該材料を通して電磁放射線を放出する、液体;
    を備える、本体と、
    該液体を該管に沿ってポンプ送りするように構成された1個または1個より多くのポンプと
    を備える、システム。
  19. 前記システムは、該システムの近位で被験体に治療を提供するようにさらに構成されており、該治療は、前記放出された電磁放射線を通して提供される、請求項18に記載のシステム。
  20. 前記本体は、前記第二のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第二の管をさらに備え、該第二の管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含み、該本体は、該第二の管内を運ばれる第二の液体をさらに備え、該第二の液体は、該第二の管の該材料を通して、前記第一のランナーの周囲に巻かれた前記管内を運ばれる前記液体によって放出される前記電磁放射線に寄与する電磁放射線を放出し、前記1個または1個より多くのポンプは、該第二の液体を該第二の管に沿ってポンプ送りするようにさらに構成されている、請求項18に記載のシステム。
  21. 前記液体は第一の方向にポンプ送りされ、そして前記第二の液体は第二の方向にポンプ送りされる、請求項20に記載のシステム。
  22. 前記第一の方向は前記第二の方向と類似である、請求項21に記載のシステム。
  23. 前記第一の方向は前記第二の方向と逆である、請求項21に記載のシステム。
  24. 前記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、請求項18に記載のシステム。
  25. 前記液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、請求項18に記載のシステム。
  26. 前記液体は、測定可能な量の左手系分子を含有し、そして前記第二の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、請求項20に記載のシステム。
  27. 前記左手系分子および前記右手系分子は、立体異性体の組から選択される、請求項26に記載のシステム。
  28. 前記液体は、前記第二の液体と逆の方向にポンプ送りされる、請求項26に記載のシステム。
  29. 前記本体は、前記第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた伝導性ワイヤ、および1個または1個より多くの交流電流源をさらに備え、該1個または1個より多くの交流電流源は、該伝導性ワイヤに電気的に連結されて、該伝導性ワイヤを通して交流を供給するように構成されており、前記システムは、該交流が供給されることに応答して、電磁的効果を発生させるように構成されており、そして該電磁的効果は電磁場を含む、請求項18に記載のシステム。
  30. 提供される治療は、光線療法を含む、請求項19に記載のシステム。
  31. 前記提供される治療は、フォトバイオモジュレーションを含む、請求項19に記載のシステム。
  32. 前記治療は、前記被験体のエネルギーの流れと相互作用する、請求項19に記載のシステム。
  33. 本体であって、
    絡み合わせられて螺旋状に巻かれた第一のランナーおよび第二のランナーであって、該第一のランナーは中空であり、その結果、該第一のランナーは、該第一のランナーに長手軸方向に及ぶ第一の空洞を備え、該第二のランナーは中空であり、その結果、該第二のランナーは、該第二のランナーに長手軸方向に及ぶ第二の空洞を備え、該第一のランナーおよび該第二のランナーは、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第一のランナーおよび第二のランナー;
    該第一のランナーの該第一の空洞内を運ばれる第一の液体であって、該第一の液体は、該第一のランナーを通して第一の型の電磁放射線を放出する、第一の液体;
    該第二のランナーの該第二の空洞内を運ばれる第二の液体であって、該第二の液体は、該第二のランナーを通して第二の型の電磁放射線を放出する、第二の液体;
    該第一のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第一の管であって、該管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第一の管;
    該第二のランナーの周囲に螺旋状に巻かれた第二の管であって、該第二の管は、液体に対して非浸透性でありかつ半透明および/または透明である材料を含む、第二の管;
    該第一の管内を運ばれる第三の液体であって、該第三の液体は、該第一の管を通して第三の型の電磁放射線を放出する、第三の液体;ならびに
    該第二の管内を運ばれる第四の液体であって、該第四の液体は、該第二の管を通して第四の型の電磁放射線を放出する、第四の液体;
    を備える、本体
    を備えるシステムであって、該システムは、該システムの近位で被験体に治療を提供するようにさらに構成されており、該治療は、放出される該第一の型の電磁放射線、該第二の型の電磁放射線、該第三の型の電磁放射線、および該第四の型の電磁放射線を通して提供される、システム。
  34. 前記第一の液体、前記第二の液体、前記第三の液体、および/または前記第四の液体のうちの1つまたは1つより多くを、それぞれ前記第一の空洞、前記第二の空洞、前記第一の管、および/または前記第二の管に沿ってポンプ送りするように構成された、1個または1個より多くのポンプをさらに備える、請求項33に記載のシステム。
  35. 前記第一の液体は第一の方向にポンプ送りされ、前記第二の液体は第二の方向にポンプ送りされ、前記第三の液体は第三の方向にポンプ送りされ、そして前記第四の液体は第四の方向にポンプ送りされる、請求項34に記載のシステム。
  36. 前記第一の方向および前記第三の方向は、前記第二の方向および前記第四の方向と逆である、請求項34に記載のシステム。
  37. 前記第一の液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、請求項33に記載のシステム。
  38. 前記第一の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、請求項33に記載のシステム。
  39. 前記第一の液体は、測定可能な量の左手系分子を含有する、請求項34に記載のシステム。
  40. 前記第一の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、請求項34に記載のシステム。
  41. 前記第一の液体および前記第三の液体は、測定可能な量の左手系分子を含有し、そして前記第二の液体および前記第四の液体は、測定可能な量の右手系分子を含有する、請求項33に記載のシステム。
  42. 前記左手系分子および前記右手系分子は、立体異性体の組から選択される、請求項41に記載のシステム。
  43. 電磁的効果は電磁場を含む、請求項33に記載のシステム。
  44. 提供される治療は、光線療法を含む、請求項33に記載のシステム。
  45. 前記提供される治療は、フォトバイオモジュレーションを含む、請求項33に記載のシステム。
  46. 前記治療は、前記被験体のエネルギーの流れと相互作用する、請求項33に記載のシステム。
  47. コンピュータ読み取り可能な命令によって、
    1個または1個より多くのデジタルオーディオファイルを含む情報を得;
    該得られた情報を処理し、そして該得られた情報に基づいて、処理された信号を発生させ、そして
    該処理された信号に基づいて音響信号を生成し、ここで前記交流は、該生成された音響信号に対応するように動的に制御され、その結果、該交流の1つまたは1つより多くの周波数は、該生成された音響信号の1つまたは1つより多くの周波数に対応する
    ように構成された1個または1個より多くの物理プロセッサをさらに備える、請求項1に記載の電気システム。
  48. 前記交流は、前記放出された電磁放射線の1つまたは1つより多くの周波数が前記生成された音響信号の1つまたは1つより多くの周波数に対応するように動的に制御される、請求項47に記載の電気システム。
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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8919035B2 (en) 2012-01-27 2014-12-30 Medical Energetics Ltd Agricultural applications of a double helix conductor
US8652023B2 (en) 2012-02-13 2014-02-18 Lifewave, Inc. Health applications of a double helix conductor
US8749333B2 (en) 2012-04-26 2014-06-10 Lifewave, Inc. System configuration using a double helix conductor
US9504844B2 (en) 2013-06-12 2016-11-29 Medical Energetics Ltd Health applications for using bio-feedback to control an electromagnetic field
US9636518B2 (en) 2013-10-28 2017-05-02 Medical Energetics Ltd. Nested double helix conductors
US9861830B1 (en) 2013-12-13 2018-01-09 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with winding around core
US9717926B2 (en) 2014-03-05 2017-08-01 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with eight connectors and counter-rotating fields
US9463331B2 (en) 2014-04-07 2016-10-11 Medical Energetics Ltd Using a double helix conductor to treat neuropathic disorders
US9370667B2 (en) 2014-04-07 2016-06-21 Medical Energetics Ltd Double helix conductor for medical applications using stem cell technology
AU2015201169A1 (en) 2014-04-10 2015-10-29 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with counter-rotating fields
US10102955B2 (en) 2015-02-20 2018-10-16 Medical Energetics Ltd. Dual double helix conductors
US9827436B2 (en) 2015-03-02 2017-11-28 Medical Energetics Ltd. Systems and methods to improve the growth rate of livestock, fish, and other animals
CA3020622C (en) 2015-06-09 2021-02-16 Medical Energetics Limited Dual double helix conductors used in agriculture
WO2017037143A1 (en) 2015-09-01 2017-03-09 Medical Energetics Ltd. Rotating dual double helix conductors

Family Cites Families (85)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US581206A (en) 1897-04-20 Peter cooper hewitt
FR719837A (fr) 1930-10-13 1932-02-10 Telefunken Gmbh Perfectionnements aux antennes directives pour ondes courtes
US2035274A (en) 1932-01-12 1936-03-24 Bell Telephone Labor Inc Coaxial conductor system
GB479841A (en) 1935-08-12 1938-02-07 Siemens Ag Improvements in or relating to air-space-insulated high frequency electric cables
IT392129A (ja) 1940-01-20
US2850666A (en) 1955-12-01 1958-09-02 Hughes Aircraft Co Helix structure for traveling-wave tubes
US3037175A (en) 1958-05-12 1962-05-29 Bell Telephone Labor Inc Broadband transformers
GB930382A (ja) 1959-04-16
US3519964A (en) 1968-07-26 1970-07-07 Microwave Ass High power slow wave circuit
US3588689A (en) 1969-06-16 1971-06-28 Harry F Crawford Variable impedance system for electrical cable fault locating and temperature monitoring
US3683393A (en) 1970-07-06 1972-08-08 Electrotec Corp Helical dipole antenna
US3760812A (en) 1971-03-19 1973-09-25 Univ Minnesota Implantable spiral wound stimulation electrodes
US3774452A (en) 1971-11-22 1973-11-27 Meter Service & Supply Co Helical coil bourdon tube support assembly
US4266532A (en) 1976-11-17 1981-05-12 Electro-Biology, Inc. Modification of the growth, repair and maintenance behavior of living tissues and cells by a specific and selective change in electrical environment
US4131759A (en) 1977-08-10 1978-12-26 United States Steel Corporation Slip sleeve mechanism for a strength tapered caged armored electromechanical cable
US4229676A (en) 1979-03-16 1980-10-21 Hughes Aircraft Company Helical slow-wave structure assemblies and fabrication methods
WO1982001286A1 (en) 1980-09-29 1982-04-15 Belikov V Electric motor with screw-shaped stator
US4489276A (en) 1982-01-20 1984-12-18 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Dual-cone double-helical downhole logging device
US4832051A (en) 1985-04-29 1989-05-23 Symbion, Inc. Multiple-electrode intracochlear device
ES2019438B3 (es) 1987-09-03 1991-06-16 Peter Schuster Transmision lineal libre de contacto
US4989617A (en) 1989-07-14 1991-02-05 Case Western Reserve University Intramuscular electrode for neuromuscular stimulation system
US5077934A (en) 1989-09-22 1992-01-07 Life Resonances, Inc. Method and apparatus for controlling plant growth
EP0435506A3 (en) * 1989-12-19 1991-08-14 Pfizer Hospital Products Group, Inc. Infrared delivery system with aiming component
US5851206A (en) 1990-03-13 1998-12-22 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for endovascular thermal thrombosis and thermal cancer treatment
US5173669A (en) 1990-09-04 1992-12-22 Hughes Aircraft Company Slow-wave structure having block supported helix structure
NL9002005A (nl) 1990-09-12 1992-04-01 Philips Nv Transformator.
US5366493A (en) 1991-02-04 1994-11-22 Case Western Reserve University Double helix functional stimulation electrode
US5359340A (en) 1992-09-30 1994-10-25 Fujitsu Limited Helical antenna for portable radio communication equipment
US5654723A (en) 1992-12-15 1997-08-05 West Virginia University Contrawound antenna
US5339061A (en) 1993-06-01 1994-08-16 Michael Ebert Iron-free transformer
US5464456A (en) 1993-06-30 1995-11-07 Kertz; M. Glen Electronic stimulation of plants
CA2131950A1 (en) 1993-09-16 1995-03-17 Kazumi Masaki Fm theta-inducing audible sound, and method, device and recorded medium to generate the same
EP0666612B1 (en) 1994-02-04 2001-10-24 Orbital Sciences Corporation Self-deploying helical structure
US5819467A (en) 1994-12-05 1998-10-13 Zucker; Jonathan M. Method of stimulating plant growth
US6239760B1 (en) 1995-08-14 2001-05-29 Vortekx, Inc. Contrawound toroidal helical antenna
US6042605A (en) 1995-12-14 2000-03-28 Gore Enterprose Holdings, Inc. Kink resistant stent-graft
US6552530B1 (en) 1997-10-14 2003-04-22 Hex Technology Holding Limited Super-toroidal electric and magnetic field generator/detector, and sample analyser and treatment apparatus using same
US5892480A (en) 1997-04-09 1999-04-06 Harris Corporation Variable pitch angle, axial mode helical antenna
US5909165A (en) 1997-08-29 1999-06-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Chiron twister
US6005462A (en) 1998-02-24 1999-12-21 Myers; John Leonard Electromagnetic core-energy actuator
US6169523B1 (en) 1999-01-13 2001-01-02 George Ploussios Electronically tuned helix radiator choke
AU6352101A (en) 2000-04-15 2001-10-30 Morrison, Ian Apparatus for electromagnetic spectroscopy
US6300920B1 (en) 2000-08-10 2001-10-09 West Virginia University Electromagnetic antenna
US6856078B2 (en) 2001-06-27 2005-02-15 Asm America, Inc. Lamp filament design
US6921042B1 (en) 2001-09-24 2005-07-26 Carl L. Goodzeit Concentric tilted double-helix dipoles and higher-order multipole magnets
US20030158585A1 (en) 2002-02-19 2003-08-21 Burnett Daniel R. Method and apparatus for electromagnetic stimulation of nerve, muscle, and body tissues
US6978179B1 (en) 2002-02-27 2005-12-20 Flagg Rodger H Method and apparatus for magnetic brain wave stimulation
WO2003094178A1 (en) 2002-05-02 2003-11-13 Belden Technologies, Inc. Surfaced cable filler
US7154368B2 (en) 2003-10-15 2006-12-26 Actown Electricoil, Inc. Magnetic core winding method, apparatus, and product produced therefrom
US20050121396A1 (en) 2003-12-09 2005-06-09 Kosakewich Darrell S. Apparatus and method for treating substances with electromagnetic wave energy
US7148783B2 (en) 2004-11-05 2006-12-12 Harris Corporation Microwave tunable inductor and associated methods
US20080161884A1 (en) 2004-12-23 2008-07-03 Mark Chandler Method and apparatus for treating or preventing a medical condition
US20070258329A1 (en) 2005-01-27 2007-11-08 Timothy Winey Method and apparatus for the exploitation of piezoelectric and other effects in carbon-based life forms
US20070024520A1 (en) 2005-07-14 2007-02-01 Duane Preble Spiral antenna
US7355155B2 (en) * 2005-10-21 2008-04-08 Bwt Property, Inc. Light emitting apparatus for medical applications
US20100152811A1 (en) 2006-06-30 2010-06-17 Flaherty Christopher J Nerve regeneration system and lead devices associated therewith
US7375449B2 (en) 2006-08-17 2008-05-20 Butterfield Paul D Optimized modular electrical machine using permanent magnets
US7998139B2 (en) 2007-04-25 2011-08-16 Vivant Medical, Inc. Cooled helical antenna for microwave ablation
EP2674191B1 (en) 2007-04-25 2014-10-29 St. Jude Medical AB A medical implantable lead with dual helix
US7893808B2 (en) 2007-10-02 2011-02-22 Advanced Magnet Lab, Inc. Conductor assembly having an axial field in combination with high quality main transverse field
EP2250652A1 (en) 2008-02-18 2010-11-17 Advanced Magnet Lab, Inc. Helical coil design and process for direct fabrication from a conductive layer
JP5106218B2 (ja) * 2008-04-07 2012-12-26 学校法人慶應義塾 生体組織に光線を照射するためのコイル状光拡散体及びそれを含む光拡散デバイス
US7674973B2 (en) 2008-04-18 2010-03-09 George Cardas Electrical conductor and cable utilizing same
US20100005711A1 (en) 2008-07-09 2010-01-14 Sartec Corporation Lighted Algae Cultivation Systems
CN102186538B (zh) 2008-08-25 2016-11-16 应用磁学有限责任公司 用于向对象提供磁共振治疗的系统和方法
US20100113862A1 (en) 2008-11-05 2010-05-06 Kotowich Alan W J Treatment of amelioration of arthritic joint pain
US8332042B2 (en) 2009-01-15 2012-12-11 Medtronic, Inc. Medical lead with stiffening coil
DE112010001330T5 (de) 2009-03-26 2012-02-16 Kenergy Inc. MRT-kompatible implantierbare Anschlusselektroden-Schnittstelle
EP2442868B1 (en) 2009-06-17 2016-10-05 Nexstim Oyj Magnetic stimulation device
GB2480610A (en) 2010-05-24 2011-11-30 Iain Norman Reid Findlay Flexible tubing arranged on a support structure for growing plants
US20120143285A1 (en) 2010-10-07 2012-06-07 Jian Wang Handheld excitation terminal and emf emitter providing dynamic optimization of emission and therapeutic effect and remote therapeutic system
US8653925B2 (en) 2011-03-03 2014-02-18 Lifewave, Inc. Double helix conductor
CN103347441A (zh) 2011-11-08 2013-10-09 T·谭 铜人脑波引导
US8919035B2 (en) 2012-01-27 2014-12-30 Medical Energetics Ltd Agricultural applications of a double helix conductor
US8652023B2 (en) 2012-02-13 2014-02-18 Lifewave, Inc. Health applications of a double helix conductor
US8749333B2 (en) 2012-04-26 2014-06-10 Lifewave, Inc. System configuration using a double helix conductor
US9504844B2 (en) 2013-06-12 2016-11-29 Medical Energetics Ltd Health applications for using bio-feedback to control an electromagnetic field
US20150119630A1 (en) 2013-10-28 2015-04-30 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with fiberoptic cable for producing effects in living organisms
US9636518B2 (en) 2013-10-28 2017-05-02 Medical Energetics Ltd. Nested double helix conductors
US9717926B2 (en) 2014-03-05 2017-08-01 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with eight connectors and counter-rotating fields
US9463331B2 (en) 2014-04-07 2016-10-11 Medical Energetics Ltd Using a double helix conductor to treat neuropathic disorders
US9370667B2 (en) 2014-04-07 2016-06-21 Medical Energetics Ltd Double helix conductor for medical applications using stem cell technology
AU2015201169A1 (en) 2014-04-10 2015-10-29 Medical Energetics Ltd. Double helix conductor with counter-rotating fields
US10102955B2 (en) 2015-02-20 2018-10-16 Medical Energetics Ltd. Dual double helix conductors
CA3020622C (en) 2015-06-09 2021-02-16 Medical Energetics Limited Dual double helix conductors used in agriculture

Also Published As

Publication number Publication date
US20150119631A1 (en) 2015-04-30
US9724531B2 (en) 2017-08-08
EP2977082A1 (en) 2016-01-27

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