RU12519U1 - Микролептонный энергоинформационный генератор - Google Patents

Микролептонный энергоинформационный генератор Download PDF

Info

Publication number
RU12519U1
RU12519U1 RU98116018/20U RU98116018U RU12519U1 RU 12519 U1 RU12519 U1 RU 12519U1 RU 98116018/20 U RU98116018/20 U RU 98116018/20U RU 98116018 U RU98116018 U RU 98116018U RU 12519 U1 RU12519 U1 RU 12519U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
microlepton
energy
information
channel
Prior art date
Application number
RU98116018/20U
Other languages
English (en)
Inventor
М.Ю. Григорьев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Центр Ювента"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Центр Ювента" filed Critical Закрытое акционерное общество "Центр Ювента"
Priority to RU98116018/20U priority Critical patent/RU12519U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU12519U1 publication Critical patent/RU12519U1/ru

Links

Landscapes

  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Description

МИКРОЛЕПТОННЫЙ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР
Устройство относится к области прикладной физики и может быть использовано в медицине, сельском хозяйстве и промышленности для генерации энергоинформационных полей различной интенсивности Б лечебных целях, для повышения продуктивности сельско-хозяйственных животных и растений,а также в промышленных технологиях.
Известно Устройство для обнаружения магнитных полей биологических объектов (ом. патент СССР N 688107 по МКИ A61E5/GO за 1979 г.5 опубликованный в официальном бюллетене Открытия, изобретения ... N 35, 1979 г.), содержащее пирамидальный уголковый отражатель в качестве антенны (в заявленном устройстве - приемник информации).
Известное устройство, предназначенное для обнаружения магнитных полей и всегда сопутствующих им - микролептонов (микрочастиц) . является не законченным с точки зрения обратной задачи генерации микролептонов.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному генератору является Торсионный генератор Цзень Каньчжекя (см. Сознание и физический мир, выпуск 1, МНТЦ ВЕНТ Москва, изд-тс Яхтсмен, 1995 г., CTp.6S.6S). содержащий энергоблок (в известном генераторе ГСС - генератор стандартных сигналов). блок генерации микролептонов (в известном генераторе - объемная фигура из плоских пятиугольников и конусов) и каналы (в известном устройстве - каналы торсионного генератора).
Известное устройство, с одной стороны не позволяет генерировать и смешивать различные потоки микролептонов, а также принимать информацию извне, а с другой стороны, является неоправданно переусложненным с большими веоогабаритными, энергетическими и стоимостными характеристиками, так,например, используемый в качестве энергоблока ГСС представляет собой большой настольный прибор, а в качестве каналов - используются объемные полые волнсвсды, тогда как для передачи микролептонов (в том числе и торсионного поля) достаточны простейшие неполые связи.
смешивания различных потоков микролептонов, а также - значительное снижение весогабаритных, энергетических и стоимостных характеристик путем использования в качестве энергоблока простейшего маломощного источника питания с функцией повышения напряжения, а также - миниатюрных канальных элементов блока генерации микролепТОНОБ и самих каналов,
Указанная цель достигается тем., что в генератор, содержащий энергоблок, блок генерации микролептонов и их каналы, введены блок коммутации, блок канальной развязки, приемник информации, дополнительный элемент развязки, излучатель энергс-информационного поля к группа вхдов приемника информации, при этом в качестве энергоблока используется трансформаторный блок Формирования высокого напряжения, а в качестве блока генерации микролептонов используются по числу каналов - п рабочих элементов типа полупроводников, магнитных пленок и т.п. с низкой электропроводностью, каждый из которых тлеет два входных электрических контакта, соответственно связанные с выходами энергоблока и электрический контакт выхода, связанный с соответствующим выходом блока генерации микролептонов. часть выходов блока генерации микролептонов через соответствующие последовательные цепи, состоящие поканальнс из элемента коммутации блока коммутации и элемента развязки блока канальной развязки, соединена с контактом излучателя энерго-информационного поля, другая часть выходов блока генерации микролептонов через соответствующие последовательные цепи - аналогично соединена со входом приемника информации, выход которого через дополнительный элемент развязки соединен с соответствующим входом излучателя знерго-информационного поля, группа входов приемника информации является группой входов устройства, предназначенных для приема информации от компьютера, телевизора, аудио/видео носителей, подобных генераторов и других различных объектов.
Сущность заявленного технического решения, проще говоря, состоит, главным образом, в том, что под действием высокого напряжения, поданного на п рабочих высокоомных элементов блока генерации микролептонов. возникает микролептоннал компонента электромагнитного поля., зависящая от геометрической формы, размеров и материала п высокоомных элементов, где п - произвольное конечное число от I и выше. За счет блоков коммутации и развязки, а также приемника информации осуществляется необходимая для конкретной
задачи суперпозиция различных микролептонных компонент.
На рис Л представлена блок-схема одной из осуществленных автором действующей реализации генератора.
Генератор содержит энергоблок 1, блок 2 генерации мккролептонов с рабочими элементами 2.1,...2.п, содержащими в свою очередь соответственно входные контакты 2.1.1, Ј.1,2,,.. 2.п.1. 2, п. 2 и выходные контакты 2.1.3,...2.п.З, каналы 2 микролептснов с направлениями 3.1,...3.п, блок 4 коммутации с элементами 4.1,...4.п коммутации, блок 5 канальной развязки с элементами 5.1,...5.п канальной развязки, излучатель 6 знергошформационного
поля-дополнительный элемент 7 развязки и приемник 8 информации гругт-пу входов 9.
J шхиды знергоблока 1 соответственно соединены с соответствующими входами 2,1.1,...2.п.1 и 2.1.2,...2.п.2 рабочих элементов 2.1,...2.п. выходы которых 2.1.3,...2.п.З через последовательные цепи, состоящие из элементов 4.1,..,4.п коммутации гг элементов 5.1,...5.п развязки соответственно по каналам 3.1 и З.п соединены с излучателем 6 и приемником 8, выход которого соединен через дополнительный элемент 7 развязки со входом излучателя 6.Группа входовЭ -входы генератора.
с качестве элементов генератора могут быть использованы широко выпускаемые промышленностью:
-резисторы, конденсаторы, катушки, пленки, (эл.2.1,... 2.п) ,
-тумблеры, кнопки, замыкатели, ... Сзл.4.1,..,4.п);
-диоды, оптроны, семрюторы, ... (эл.5,1,...5.п и 7
-сетевые повышающие трансформаторы, и/или автономный источник постоянного тока (батарейки или аккумуляторы) в сочетании с прерывателем и трансформатором (эд.1).
Устройство работает следующим образом.
Пусть генератор содержит два различных рабочих элемента 2.1 и Е.п (см.фиг.1} и пусть экспериментально установлено, что использование только элемента 2.1 дает наилучшие результаты по подавлению некоторых болезнетворных микробов, а сочетание двух элементов 2.1 и 2.п одновременно дает наилучшие результаты по урожайности некоторой зерновой культуры после ее облучения перед посевом.
ют энергоблок 1, например, в сеть (при использовании в нем сетевого трансформатора) на указанное в инструкции время. При этом под действием приложенного к рабочему элементу Ј,1 высокого напряжения Скиловольты) возникающая микролептонная компонента электромагнитного поля усиливается на элементе ЈЛ и передается по цепи ЈЛ. 4 Л., 5Л. ЗЛ, 6 на объект.
Аналогично действуют во втором случае, но включают элементы 4,1 и 4.п
Приемник 8 информации расширяет возможность устройства путем приема через него от группы входов 9 информации от других внешних источников (например, подобного генератора, компьютера, телевиеора. аудиовидео-носителей и других физических объектов).
Необходимо подчеркнуть, что для конкретного специфического случая при устройство резью упрощается, а блоки 4 и 5 упраздняются вообще.
С другой стороны большое число различных рабочих элементов ЈЛ,..,Ј.п расширяет возможности генератора.
- 4 Автор: // М.НЗ. Григорьев

Claims (1)

  1. Микролептонный энергоинформационный генератор, содержащий энергоблок, блок генерации микролептонов и их каналы, отличающийся тем, что он также содержит приемник информации, блок коммутации, блок канальной развязки, дополнительный элемент развязки, излучатель энергоинформационного поля и группу входов приемника информации, при этом в качестве энергоблока используется трансформаторный блок формирования высокого напряжения, а в качестве блока генерации микролептонов используются по числу каналов - n-рабочих элементов типа полупроводников с низкой электропроводностью, каждый из которых имеет два входных электрических контакта, соответственно связанные с выходами энергоблока и электрический контакт выхода, связанный с соответствующим выходом блока генерации микролептонов, часть выходов блока генерации микролептонов через соответствующие последовательные цепи, состоящие поканально из элемента коммутации блока коммутации и элемента развязки блока канальной развязки, соединена с контактом излучателя энергоинформационного поля, другая часть выходов блока генерации микролептонов через соответствующие последовательные цепи аналогично соединена со входом приемника информации, выход которого через дополнительный элемент развязки соединен с соответствующим входом излучателя энергоинформационного поля, группа входов приемника информации является группой входов устройства, предназначенных для приема информации от компьютера, телевизора, аудио/видео-носителей, подобных генераторов и других физических объектов.
    Figure 00000001
RU98116018/20U 1998-08-27 1998-08-27 Микролептонный энергоинформационный генератор RU12519U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98116018/20U RU12519U1 (ru) 1998-08-27 1998-08-27 Микролептонный энергоинформационный генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98116018/20U RU12519U1 (ru) 1998-08-27 1998-08-27 Микролептонный энергоинформационный генератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU12519U1 true RU12519U1 (ru) 2000-01-20

Family

ID=37058024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98116018/20U RU12519U1 (ru) 1998-08-27 1998-08-27 Микролептонный энергоинформационный генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU12519U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610018C2 (ru) * 2012-05-14 2017-02-07 Александр Вениаминович Антипин Способ приведения в движение тел при помощи эффекта казимира и/или его аналогов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610018C2 (ru) * 2012-05-14 2017-02-07 Александр Вениаминович Антипин Способ приведения в движение тел при помощи эффекта казимира и/или его аналогов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Wireless power transfer to multiple loads over various distances using relay resonators
CN101340113A (zh) 带有增强器的磁耦合谐振式无线能量传输装置
US4731869A (en) Target tracking transmitter having two levels of power operation
RU12519U1 (ru) Микролептонный энергоинформационный генератор
CN105379092B (zh) 带有噪声控制的开关电源
Ferrante Comprehensive electromyography: with clinical correlations and case studies
JP2002355677A (ja) 電磁波伝播式浄水処理装置
CN110974400B (zh) 一种动态四极射频控制装置、方法及存储介质
KR101439196B1 (ko) 세포활성화 식품보존 장치
JP3019052B2 (ja) 液状物の殺菌装置
Manteghi An electrically small antenna concept design for transmitting a baseband signal
NO336755B1 (no) Fremgangsmåte og middel for multiaktivering av ioner og atomer med NMR og EPR
CN102386488B (zh) 可切换电波极化方向的天线和电路及方法
Preece Signalling through space without wires
Fathi et al. Schumann resonances and their potential applications: a review Article
CN206224372U (zh) 自动开机电路
CN209933820U (zh) 一种混频治疗仪
Jones et al. Experimental measurements in a 50-litre Rotamak device
WO2021157049A1 (ja) 温度刺激提示装置とその方法
KR20150003911U (ko) 가정용 냉각 저장장치를 위한 생체세포 활성화 보조 장치
Tashiro et al. Concept of magnetic sonification device
KR20150119630A (ko) 냉각 저장장치를 위한 생체세포 활성화 방법
Tyler Xilinx and Daimler to Develop AI Solutions
JPS6468135A (en) Satellite broadcast receiver
JP2003052165A (ja) 太陽光電力転換エネルギー増力機

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 19990828