RU2708432C2 - Устройство для усиления или реверсирования гео-гравимагнитного поля - Google Patents

Устройство для усиления или реверсирования гео-гравимагнитного поля Download PDF

Info

Publication number
RU2708432C2
RU2708432C2 RU2017138281A RU2017138281A RU2708432C2 RU 2708432 C2 RU2708432 C2 RU 2708432C2 RU 2017138281 A RU2017138281 A RU 2017138281A RU 2017138281 A RU2017138281 A RU 2017138281A RU 2708432 C2 RU2708432 C2 RU 2708432C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
gravimagnetic
grid
spiral
field
Prior art date
Application number
RU2017138281A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017138281A (ru
RU2017138281A3 (ru
Inventor
Вильгельм МОХОРН
Original Assignee
Вильгельм МОХОРН
МОХОРН, Каролин
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 Вильгельм МОХОРН, МОХОРН, Каролин filed Critical Вильгельм МОХОРН
Publication of RU2017138281A publication Critical patent/RU2017138281A/ru
Publication of RU2017138281A3 publication Critical patent/RU2017138281A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2708432C2 publication Critical patent/RU2708432C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
    • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
    • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
    • E04B1/70Drying or keeping dry, e.g. by air vents
    • E04B1/7007Drying or keeping dry, e.g. by air vents by using electricity, e.g. electro-osmosis
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/02Casings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • H01F27/2804Printed windings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F5/00Coils
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F5/00Coils
    • H01F5/003Printed circuit coils
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F5/00Coils
    • H01F2005/006Coils with conical spiral form

Abstract

Настоящее изобретение относится к устройству для усиления или реверсирования гео-гравимагнитного поля, имеющего определенную частоту, для добавления влаги в сырые имеющие капилляры каменные кладку или полы или удаления влаги из сырых имеющих капилляры каменных кладки или полов, переноса растворенных солей в капиллярной воде или коллоидного запирания капилляров после высушивания и уменьшения или подавления, а также усиления гравимагнитного возмущающего поля, имеющего определенную частоту, посредством по меньшей мере одного электрического проводника, который размещен в корпусе и намотан в спираль или коническую спиральную катушку, причем диаметр витка катушки уменьшается от наружного конца к центру катушки подобно спирали, при этом наибольший радиус катушки (R1) между наружным концом катушки и осью катушки равен произведению целого числа и половины ширины полосы сетки с допустимым отклонением, составляющим одну восьмую ширины полосы сетки гравимагнитного поля. Изобретение позволяет усилить влияние устройства на гравимагнитные поля различных частот. 14 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

[0001] Настоящее изобретение относится к устройству для усиления или реверсирования гео-гравимагнитного поля, имеющего определенную частоту, для добавления влаги в сырые имеющие капилляры каменные кладки или полы или удаления влаги из сырых имеющих капилляры каменных кладок или полов, для переноса растворенных солей в капиллярной воде или коллоидного запирания капилляров после высушивания, как для уменьшения или подавления, так и усиления гравимагнитного возмущающего поля, имеющего определенную частоту, посредством по меньшей мере одного электрического проводника, который размещен в корпусе и намотан в спираль или коническую спиральную катушку, причем диаметр витка катушки уменьшается от наружного конца к центру катушки подобно спирали.
[0002] Давно известны устройства, которые, не будучи в прямом контакте с материалами, в которые должна быть добавлена влага или из которых должна быть удалена влага, создают добавляющий влагу или удаляющий влагу эффект. Действие этих устройств основано на том факте, что адгезионные силы между молекулами влаги и молекулами (твердого) вещества нарушаются некоторыми электромагнитными полями, имеющими некоторую частоту в высокочастотной микроволновой области в пористых капилляроподобных вещественных системах, таких как строительные материалы или грунт. Это приводит к понижению уровня капиллярной влаги. Устройства, проявляющие резонансные частоты в нижнем диапазоне частот, например, путем внешнего возбуждения посредством соответствующих существующих коротких волн в коротковолновом диапазоне, могут вызывать прямо противоположный эффект, в результате чего происходит увеличение стеночного потенциала, например, имеет место диодный эффект стенки, который, таким образом, вызывает увеличение влаги в стене.
[0003] Кроме того, также известны пассивные электромагнитные устройства, включая устройства на основе резонансной цепи, которые не имеют прямого соединения с источником энергии и которые работают исключительно с энергиями, присутствующими в окружающей среде, входя в резонанс с ней. Множество этих устройств более или менее способны резонировать по меньшей мере в двух резонансных спектрах, а именно, механическом спектре и электромагнитном спектре. Эффект этих устройств обычно очень слаб, и, что более важно, конденсаторы то и дело разрушаются или по меньшей мере повреждаются электростатическими разрядами, такими как вспышки молнии.
[0004] В наиболее усовершенствованных и инновационных устройствах используется один недавно обнаруженный спектр, а именно гео-гравимагнитный спектр Земли.
[0005] Гравимагнитная волна, насколько она может быть обнаружена, состоит из циркулярно поляризованной магнитной волновой компоненты и гравитационной волновой компоненты, вращающейся вокруг магнитной волны циркулярно поляризованным способом. Одно целое волновое колебание магнитной составляющей обычно представляет множество волновых колебаний гравитационной компоненты, насколько показало исследование структуры волны.
[0006] В устройстве, описанном в ЕР 688383 В1, расстояние между витками спирали или конической спиральной катушки и осью катушки внутри уменьшено на 40-60% с каждым полным вращением по сравнению с предыдущим расстояние. Множество испытаний показали, что устройство, оборудованное таким образом, намного лучше отвечает требованиям добавления влаги и удаления влаги, чем одно из известных устройств, в котором спирально намотанная катушка имеет постоянное расстояние между витками, причем к тому же между концами катушки должен быть включен склонный к дефектам конденсатор.
[0007] В испытаниях с использованием устройства, описанного в ЕР 688383 В1, было выяснено, что данное устройство также оказывает влияние на гравимагнитные отклонения интенсивности и аномалии поляризации (геологические интерференционные поля) и может их (аномалии) ослаблять.
[0008] В дополнение к магнитному полю Земли, гравитационному полю, электростатическому полю, электромагнитному излучению и т.п., различные гравимагнитные полевые структуры также преобладают в любом месте на поверхности Земли, влияя на присутствующих в данном месте людей и животных, а также на растения. Сила каждого гравимагнитного поля также изменяется. В частности, существуют полевые структуры, действие которых значительно выше, и которые покрывают поверхность Земли наподобие сетки. Самые известные из этих так называемых сеток согласно проведенному исследованию имеют гравимагнитную природу, даже если их происхождение в значительной степени все еще остается неисследованным. Они называются сеткой Хартмана или глобальной сеткой, сеткой Карри или диагональной сеткой и сеткой Бенкера. В зависимости от типа сетки, а также в зависимости от условий в данном местоположении и географической области, полосы сетки или ширины ячеек имеют размер между 10 см и 100 см в ширину (в частности, для сетки Хартмана 10-30 см, сетки Карри 20-80 см, сетки Бенкера 60-100 см). В точках пересечения линий сетки или различных сеток, их действие является особенно сильным. Они представляют геопатогенные области, т.е. области, которые оказывают отрицательное биологическое действие на живых существ, в частности, людей, и в худшем случае являются вредными для здоровья. Кроме того, подземные водяные жилы могут усиливать влияние таких точек пересечения, поскольку они дополнительно порождают имеющие огромную интенсивность гравимагнитные и/или поляризационные аномалии.
[0009] Задача настоящего изобретения состоит в усилении влияния устройства, известного из ЕР 688383 В1, на гравимагнитные поля различных частот.
[0010] Эта задача решена созданием устройства по меньшей мере с одним электрическим проводником, размещенным в корпусе и смотанным в спираль или коническую спиральную катушку, причем диаметр витка катушки уменьшается от наружного конца к центру катушки подобно спирали, отличающегося тем, что наибольший радиус катушки между наружным концом катушки и осью катушки является произведением целого числа и половины ширины полосы сетки с допустимым отклонением, составляющим одну восьмую ширины полосы сетки гравимагнитного поля. Устройство поляризует, подавляет или ослабляет по меньшей мере излучение гравимагнитного поля или усиливает его в обратном конструктивном исполнении, и, таким образом, ослабляет или усиливает его геопатогенное влияние. В данном контексте, реализация геометрических параметров согласно настоящему изобретению приводит к существенному ослаблению, даже к уничтожению гравимагнитного поля, и значительной нейтрализации его геопатогенных эффектов. Также было выяснено, что добавляющее влагу и удаляющее влагу действие устройства дополнительно может быть улучшено этими геометрическими параметрами.
[0011] Также иногда было замечено, что после высушивания стенка, например, несмотря на удаление устройства, оставалась сухой в течение длительного времени, что однозначно имело причиной закупоривание капилляров, которое может быть осуществлено только коллоидами, что также иногда происходит аналогичным способом в установках, действующих по принципу электроосмоса.
[0012] К тому же, следует отметить, что испытания показали, что дополнительный источник энергии входит в устройство сверху и обычно известен как нулевая энергия, энергия вакуумного поля, энергия пространства и т.п. Именно эта дополнительная энергия улучшает влияние устройств, содержащих антенны, которые также очевидно входят в резонанс с этой энергией, притекающей сверху.
[0013] Для смягчения влияния линий и точек пересечения сетки Хартмана наибольший радиус катушки согласно настоящему изобретению является произведением целого числа и половины ширины полосы сетки с допустимым отклонением в размере одной восьмой ширины полосы сетки Хартмана.
[0014] Для смягчения влияния линий и точек пересечения сетки Карри наибольший радиус катушки согласно настоящему изобретению является произведением целого числа и половины ширины полосы сетки с допустимым отклонением в одну восьмую ширины полосы сетки Карри.
[0015] Чем больше сеток рассматривается и более выборочно учитываются ширины полос сетки в местоположении устройства, тем лучше эффект. Однако даже при использовании средней ширины полосы сетки для конкретной географической области, такой как ширина полосы сетки, составляющая 21 см для сетки Хартмана или 32 см для сетки Карри в Центральной Европе, достигаются значительные эффекты при подавлении соответствующих гравимагнитных интерференционных полей.
[0016] Согласно предпочтительному варианту реализации расстояние между витками спирали или конической спиральной катушки и осью катушки уменьшено по направлению внутрь на 40-60% с каждым полным оборотом по сравнению с предыдущим расстоянием. Было доказано, что эти геометрические параметры, известные из ЕР 688383 В1, в сочетании с размерами согласно настоящему изобретению для наибольшего диаметра катушки являются особенно эффективными.
[0017] По меньшей мере одна из катушек может быть нанесена в форме токопроводящей дорожки на одной стороне изолирующей панели. Дополнительное усиление влияния может быть достигнуто, если панель не имеет токопроводящей дорожки в области вокруг оси катушки, и в данном случае эта область имеет диаметр по меньшей мере 3 мм, предпочтительно по меньшей мере 5 мм, наиболее предпочтительно по меньшей мере 8 мм.
[0018] В данном контексте изолирующая панель на ее противоположной стороне предпочтительно несет по меньшей мере одну катушку, намотанную в противоположном направлении, которая проходит к общей оси катушки.
[0019] Согласно одному варианту реализации катушки на двух сторонах панелей являются короткозамкнутыми. Предпочтительно катушки являются короткозамкнутыми в своем центре. Таким образом, гравимагнитное поле с заданной для катушки частотой по меньшей мере частично преобразовано в тепловую энергию, как это имеет место в короткозамкнутой петле в электромагнитном спектре.
[0020] Согласно еще одному варианту реализации на определенном расстоянии над изолирующей панелью удерживается по меньшей мере одна дополнительная катушка, которая электрически соединена через соединительный проводник с катушкой или катушками, проходящими к оси катушки.
[0021] В данном контексте предпочтительно по меньшей мере одна дополнительная катушка является спиральная катушка или цилиндрическая катушка, и все катушки имеют один и тот же наибольший радиус.
[0022] Было доказано, что особенно предпочтительным является диаметр области без токопроводящих дорожек, который составляет 2-4 толщины, предпочтительно 2,5-3,5 толщины, в частности, три толщины соединительного проводника.
[0023] Согласно модифицированному варианту реализации изолирующая панель может иметь выемку в области без токопроводящих дорожек.
[0024] Кроме того, предпочтительное расстояние по меньшей мере между одной дополнительной катушкой и панелью является произведением нечетного целого числа и величины, составляющей ±10% половины наибольшего радиуса катушки.
[0025] Предпочтительно токопроводящая дорожка имеет ширину, которая составляет 0,007-0,018, предпочтительно 0,015 наибольшего радиуса катушки.
[0026] В идеальном случае толщина соединительного проводника составляет 0,01-0,05, предпочтительно 0,04 наибольшего радиуса катушки.
[0027] Ниже описано настоящее изобретение со ссылкой на сопроводительные чертежи. В этом контексте на ФИГ. 1 показана простая спиральная катушка, используемая в устройстве согласно настоящему изобретению. На ФИГ. 2 показано альтернативное расположение катушек для устройства согласно настоящему изобретению. На ФИГ. 3 схематично показана в разрезе конструкция двух вариантов реализации устройства согласно настоящему изобретению. На ФИГ. 4 показан вид сверху панели, поддерживающей катушку для устройства, показанного на ФИГ. 3. На ФИГ. 5 показан вид снизу панели, показанной на ФИГ. 4. На ФИГ. 6 показан дополнительный вариант реализации устройства согласно настоящему изобретению.
[0028] Проводник, показанный на ФИГ. 1, имеющий форму спиральной катушки 100, содержит витки, расстояние между которыми равномерно уменьшается от наружного витка внутрь. Как показано на чертеже, наибольший радиус R1 катушки от наружного конца катушки до оси катушки равен двойному радиусу R2 катушки после полного витка. Таким образом, радиус R2 предпочтительно находится в диапазоне от 40% до 60% радиуса наружного смежного витка. В зависимости от преобладающего гравимагнитного поля, которое должно быть усилено или ослаблено, наибольший радиус катушки согласно настоящему изобретению является произведением нечетного целого числа и половины ширины полосы сетки этого гравимагнитного поля. В этом контексте одна восьмая ширины полосы сетки гравимагнитного поля представляет собой допустимое отклонение. Катушка согласно настоящему изобретению принимает гравимагнитные поля Земли и нулевую энергию, которая преобразуется в гравимагнитную энергию путем поляризации. Выходное поле имеет левую или правую поляризацию в зависимости от конструкции катушки. При использовании для добавления влаги к стенкам или полам или удаления влаги из стенок или полов потенциал, например, в кладке, может генерироваться таким образом, что молекулы воды переносятся вниз (в случае правой поляризации) или вверх (в случае левой поляризации).
[0029] На ФИГ. 2 показана катушка, содержащая сочетание трех идентичных спиральных катушек 101, 102, 103, каждая из которых смещена на 120°, совместно использующих одну и ту же ось, причем проводники спиральных катушек соединены в местоположении оси катушки. Вместо трех катушек такое сочетание катушек также может содержать только две катушки или более трех катушек.
[0030] Устройство согласно настоящему изобретению, показанное на ФИГ. 3, содержит две панели 1, 2, поддерживающие катушки, расположенные на расстоянии друг от друга в корпусе 6 с использованием держателей 4, 4'. Катушки в этом контексте выполнены печатным способом в форме токопроводящих дорожек на панелях 1, 2. Токопроводящие дорожки предпочтительно имеют ширину, составляющую 0,007-0,013, в частности 0,01 наибольшего радиуса катушки.
[0031] Нижняя панель 1 служит приемником, который принимает гравимагнитное поле. Его верхняя сторона 104 поддерживает, например, мультикатушку, составленную из трех катушек 101, 102, 103, как показано на ФИГ. 4. Нижняя сторона 105, изолированная от мультикатушки, расположенной на верхней стороне 104, поддерживает мультикатушку, намотанную в противоположном направлении, составленную из трех катушек 101а, 102а, 103а, которые имеют внешний вид, как показано на ФИГ. 5. Внутренние концы катушек 101а, 102а, 103а мультикатушки в данном случае не проходят к оси катушки, так что центральная область 5 не содержит токопроводящих дорожек, что улучшает работу устройства. Согласно предпочтительному варианту реализации эта область 5 может иметь диаметр по меньшей мере 3 мм, предпочтительно по меньшей мере 5 мм и особенно предпочтительно по меньшей мере 8 мм. Кроме того, выемка (не показана в настоящей заявке) может быть выполнена в области 5, не содержащей токопроводящих дорожек.
[0032] Панель 2, размещенная на расстоянии выше панели 1, служащей в качестве приемника, представляет поляризатор и поляризует энергию гравимагнитного поля, поглощенного приемником. Панель 2 аналогично поддерживает мультикатушку, например, имеющую внешний вид, как показано на ФИГ. 2. В показанном на чертеже примере мультикатушка, расположенная на верхней панели 2, имеет тот же диаметр, как и мультикатушки на нижней панели 1. Мультикатушка на верхней панели 2 электрически соединена с мультикатушкой на верхней стороне 104 нижней панели 1 через соединительный проводник 3, толщина которого предпочтительно составляет 0,02-0,4, в частности, 0,03 размера наибольшего радиуса катушки. Устройство показало хорошие характеристики при диаметре области без токопроводящих дорожек, составляющем 2-4, предпочтительно 2,5-3,5, в частности, три толщины соединительного проводника.
[0033] Обе панели 1, 2 предпочтительно расположены параллельно друг другу на расстоянии, которое равно произведению нечетного целого числа и величины, составляющей ±10% половины наибольшего радиуса катушки.
[0034] Согласно еще одному варианту реализации вместо верхней панели 2 с мульти катушкой или в дополнение к ней может быть обеспечено множество панелей с одиночными катушками, которые также не обязательно должны быть выравнены параллельно нижней панели 1, но вместо этого могут быть ориентированы, например, в различных пространственных направлениях для обеспечения возможности разряда поля с улучшенным эффектом глубины. Этот вариант реализации показан на правой половине чертежа на ФИГ. 3 в виде панели 9. Катушка, размещенная на ней, соединена посредством соединительного проводника 10 с катушкой на верхней панели 2 и с катушкой на верхней стороне 104 нижней панели 1.
[0035] Согласно еще одному варианту реализации предложенного устройства вместо катушки, напечатанной на верхней панели, может быть обеспечена цилиндрическая катушка 11, которая соединена своими обоими концами с соединительным проводником 3 и расположена на расстоянии от нижней панели 1. Цилиндрическая катушка 11 гальванически соединена с катушкой на верхней стороне панели 1 посредством соединительного проводника 3. Цилиндрическая катушка 11 размещена на расстоянии от панели 1 посредством держателя 8. На ФИГ. 6 схематично показан этот вариант реализации.
[0036] Кроме того, в модифицированной версии описанного выше устройства над панелью 1 могут быть размещены отклоняющие катушки в дополнение к цилиндрической катушке 11 согласно варианту реализации, показанному на ФИГ. 6 и 7 из ЕР 0688383 В1. Отклоняющие катушки аналогично соединены с соединительным проводником 3 посредством коаксиального проводника.
[0037] Согласно еще одному варианту реализации настоящего изобретения предложенное устройство содержит панель, которая имеет печатные катушки с обеих сторон; катушки, например, могут быть похожими на катушки, показанные на ФИГ. 2. Согласно данному варианту реализации катушки с обеих сторон панели являются короткозамкнутыми, так что принятая энергия преобразуется в тепловую энергию.

Claims (18)

1. Устройство для усиления или реверсирования гео-гравимагнитного поля, имеющего определенную частоту, для добавления влаги в сырые имеющие капилляры каменные кладку или полы или удаления влаги из сырых имеющих капилляры каменных кладки или полов, для переноса растворенных солей в капиллярной воде или коллоидного запирания капилляров после высушивания, как для уменьшения или подавления, так и усиления гравимагнитного возмущающего поля, имеющего определенную частоту, посредством по меньшей мере одного электрического проводника, который размещен в корпусе (6) и намотан в спираль или коническую спиральную катушку (100, 101, 102, 103, 101а, 102а, 103а),
причем диаметр витка катушки уменьшается от наружного конца к центру катушки подобно спирали,
отличающееся тем, что
наибольший радиус (R1) катушки между наружным концом катушки и осью катушки равен произведению целого числа и половины ширины полосы сетки с допустимым отклонением, составляющим одну восьмую ширины полосы сетки гравимагнитного поля.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что наибольший радиус (R1) катушки является произведением целого числа и половины ширины полосы сетки с допустимым отклонением в размере одной восьмой ширины полосы сетки Хартмана.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что наибольший радиус катушки (R1) является произведением целого числа и половины ширины полосы сетки с допустимым отклонением в одну восьмую ширины полосы сетки Карри.
4. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что расстояние между витками спирали или конической спиральной катушки (100, 101, 102, 103, 101а, 102а, 103а) и осью катушки уменьшено по направлению внутрь на 40-60% после каждого полного оборота по сравнению с предыдущим расстоянием.
5. Устройство по любому из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что по меньшей мере одна из катушек (100, 101, 102, 103, 101а, 102а, 103а) выполнена в форме токопроводящей дорожки на одной стороне изолирующей панели.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что панель (1) не содержит токопроводящей дорожки в области (5) вокруг оси катушки, причем эта область имеет диаметр по меньшей мере 3 мм, предпочтительно по меньшей мере 5 мм, наиболее предпочтительно по меньшей мере 8 мм.
7. Устройство по п. 5 или 6, отличающееся тем, что изолирующая панель (1) на своей противоположной стороне поддерживает по меньшей мере одну катушку (101а, 102а, 103а), намотанную в противоположном направлении, которая проходит к общей оси катушки.
8. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что катушки на обеих сторонах панели являются короткозамкнутыми предпочтительно в центре.
9. Устройство по п. 7, отличающееся тем, что по меньшей мере одна дополнительная катушка (11), которая электрически соединена с катушкой или катушками (100, 101, 102, 103, 101а, 102а, 103а), проходящими к оси катушек, удерживается на расстоянии над изолирующей панелью (1).
10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что по меньшей мере одна дополнительная катушка является спиральной катушкой или цилиндрической катушкой (11), и все катушки (100, 101, 102, 103, 101а, 102а, 103а, 11) имеют один и тот же наибольший радиус.
11. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что диаметр области (5) без токопроводящих дорожек составляет 2-4 толщины, предпочтительно 2,5-3,5 толщины, в частности, три толщины соединительного проводника (3).
12. Устройство по любому из пп. 5-7 или 9-11, отличающееся тем, что изолирующая панель (1) имеет выемку в области без токопроводящих дорожек.
13. Устройство по любому из пп. 9-12, отличающееся тем, что расстояние по меньшей мере между одной дополнительной катушкой (11) и панелью (1) является произведением нечетного целого числа и величины, составляющей ±10% половины наибольшего радиуса катушки.
14. Устройство по любому из пп. 5-13, отличающееся тем, что токопроводящая дорожка имеет ширину, которая составляет 0,007-0,018, предпочтительно 0,015 наибольшего радиуса катушки.
15. Устройство по любому из пп. 9-14, отличающееся тем, что толщина соединительного проводника (3) составляет 0,01-0,05, предпочтительно 0,04 наибольшего радиуса катушки.
RU2017138281A 2015-04-17 2016-04-15 Устройство для усиления или реверсирования гео-гравимагнитного поля RU2708432C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA50304/2015A AT517234B1 (de) 2015-04-17 2015-04-17 Gerät zur Verstärkung oder Umkehr eines geo-gravomagnetischen Feldes
ATA50304/2015 2015-04-17
PCT/EP2016/058317 WO2016166267A1 (de) 2015-04-17 2016-04-15 Gerät zur verstärkung oder umkehr eines geo-gravomagnetischen feldes

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017138281A RU2017138281A (ru) 2019-05-17
RU2017138281A3 RU2017138281A3 (ru) 2019-10-09
RU2708432C2 true RU2708432C2 (ru) 2019-12-06

Family

ID=55755588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017138281A RU2708432C2 (ru) 2015-04-17 2016-04-15 Устройство для усиления или реверсирования гео-гравимагнитного поля

Country Status (13)

Country Link
US (1) US10214898B2 (ru)
EP (1) EP3283702B1 (ru)
CN (1) CN107532419B (ru)
AT (1) AT517234B1 (ru)
AU (1) AU2016249869B2 (ru)
DK (1) DK3283702T3 (ru)
ES (1) ES2743922T3 (ru)
HU (1) HUE046083T2 (ru)
PL (1) PL3283702T3 (ru)
RU (1) RU2708432C2 (ru)
SI (1) SI3283702T1 (ru)
WO (1) WO2016166267A1 (ru)
ZA (1) ZA201707521B (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019069146A1 (en) * 2017-10-05 2019-04-11 Mannem Venkata Sathyanarayana Murthy SYSTEM AND METHOD FOR INVERSION OF GEOPATHIC RADIATION
HUP1900290A1 (hu) * 2019-08-14 2021-03-01 Sandor Levai Eljárás és készülék környezeti rádiófrekvenciás elektromágneses terek mértékének csökkentésére, eljárás nedves fal szárítására, valamint a készülék alkalmazása nedves fal szárítására
WO2023126671A1 (en) * 2022-01-03 2023-07-06 Eambient Uk Limited Device for reduction of moisture in porous materials

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3112130A1 (de) * 1980-08-29 1982-06-09 Walter 9107 Urnäsch Wehrli Geraet zur entfeuchtung von mauerwerk
US4418481A (en) * 1980-10-14 1983-12-06 Walter Wehrli Apparatus for the dehumidation and drying of damp structures
EP0259769A1 (de) * 1986-09-08 1988-03-16 Rainer Oehme Pyramidenenergieanlage
SU1496638A3 (ru) * 1984-02-23 1989-07-23 Террамундо Лтд (Фирма) Устройство дл осушени каменной кладки
EP0688383B1 (de) * 1993-03-08 1996-12-18 Wilhelm Mohorn Gerät zum transport von feuchte oder salzen
EP1616060A1 (de) * 2003-04-04 2006-01-18 Günther SCHWARZER Vorrichtung zum empfangen und abstrahlen freier energieformen

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4494100A (en) * 1982-07-12 1985-01-15 Motorola, Inc. Planar inductors
AT382915B (de) * 1985-05-17 1987-04-27 Wigelbeyer Helmut Geraet zur entfeuchtung von mauerwerk
CN1007170B (zh) * 1987-05-25 1990-03-14 陆庭瑞 室内电极排湿方法
AT412102B (de) * 2002-03-21 2004-09-27 Andreas Reindl Gerät um aufsteigende feuchte in mauern entgegen zu wirken und die mauern trocken zu halten
US6960968B2 (en) * 2002-06-26 2005-11-01 Koninklijke Philips Electronics N.V. Planar resonator for wireless power transfer
DE102004015235A1 (de) * 2003-11-16 2005-06-30 Andreas Klingner Vorrichtung zur Entfeuchtung von Mauerwerk
DE102005055889A1 (de) 2005-11-23 2007-05-31 Schwille-Elektronik Produktions- Und Vertriebs- Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Beeinflussen von Fließvorgängen
US20160035477A1 (en) * 2014-08-01 2016-02-04 J Touch Corporation Thin-film coil component and charging apparatus and method for manufacturing the component

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3112130A1 (de) * 1980-08-29 1982-06-09 Walter 9107 Urnäsch Wehrli Geraet zur entfeuchtung von mauerwerk
US4418481A (en) * 1980-10-14 1983-12-06 Walter Wehrli Apparatus for the dehumidation and drying of damp structures
SU1496638A3 (ru) * 1984-02-23 1989-07-23 Террамундо Лтд (Фирма) Устройство дл осушени каменной кладки
EP0259769A1 (de) * 1986-09-08 1988-03-16 Rainer Oehme Pyramidenenergieanlage
EP0688383B1 (de) * 1993-03-08 1996-12-18 Wilhelm Mohorn Gerät zum transport von feuchte oder salzen
EP1616060A1 (de) * 2003-04-04 2006-01-18 Günther SCHWARZER Vorrichtung zum empfangen und abstrahlen freier energieformen

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017138281A (ru) 2019-05-17
EP3283702A1 (de) 2018-02-21
ZA201707521B (en) 2018-11-28
EP3283702B1 (de) 2019-05-22
AU2016249869A1 (en) 2017-11-30
AT517234A4 (de) 2016-12-15
SI3283702T1 (sl) 2019-10-30
ES2743922T3 (es) 2020-02-21
AT517234B1 (de) 2016-12-15
WO2016166267A1 (de) 2016-10-20
CN107532419B (zh) 2020-07-24
RU2017138281A3 (ru) 2019-10-09
DK3283702T3 (da) 2019-08-19
US20180112393A1 (en) 2018-04-26
HUE046083T2 (hu) 2020-01-28
US10214898B2 (en) 2019-02-26
AU2016249869B2 (en) 2019-12-19
PL3283702T3 (pl) 2019-12-31
CN107532419A (zh) 2018-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2708432C2 (ru) Устройство для усиления или реверсирования гео-гравимагнитного поля
US10243253B2 (en) Antenna, printed circuit board, and electronic device
US8120543B2 (en) Transmission line slot antenna
US20080036675A1 (en) Dielectric Antenna Device
RU2016109017A (ru) Всенаправленная антенная система
US11592235B2 (en) Method for reducing the amount of ambient radio frequency electromagnetic and pulsating magnetic fields, method for drying wet walls, and using the device for drying wet walls
US9608326B2 (en) Circular polarized isolated magnetic dipole antenna
JP2010016554A (ja) Ebg構造ユニット
US7642780B2 (en) Magnetic resonance system with radio-frequency shield with frequency-dependent shielding effect
RU2013101586A (ru) Высокочастотная антенна
JP2015070541A (ja) アンテナ装置
US20160049735A1 (en) Ebg structure
KR20210016834A (ko) 습도 조절 장치
RU2380800C2 (ru) Рамочная антенна
US20140091801A1 (en) Decoupling of Split Ring Resonators in Magnetic Resonance Tomography
EP0688383B1 (de) Gerät zum transport von feuchte oder salzen
JP2010183547A (ja) アンテナ装置及びそれを備えたrfidタグ
ES2733536T3 (es) Eje integrado de alta transmisión/baja reflexión reforzado para estructuras de línea de transmisión de placas paralelas
RU2012101309A (ru) Вч устройство и ускоритель с таким вч устройством
JP2009118442A (ja) 高表面インピーダンス構造体を備えたアンテナ装置及びrfidタグ
US8421013B2 (en) Electromagnetic wave transmission filters and electromagnetic cameras including the same
US10230143B2 (en) Structure and wiring substrate
RU2387059C1 (ru) Спиральная антенна
RU2251178C2 (ru) Способ увеличения действующей высоты малогабаритного антенного устройства с управляемой диаграммой направленности и малогабаритное антенное устройство для осуществления способа
RU2251768C2 (ru) Микрополосковая антенна круговой поляризации