TW201330005A - 波動能量共振效應調整之方法架構 - Google Patents
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Abstract
微小之波動能量即可使生物體或物質產生共振效應,要進行波動能量生物或物質共振效應處理與應用,波動能量必須能精確被接收並放大至適當位準並處理,其中克服環境及接收裝置器具自身干擾,並且將微弱接收訊號進行幾乎無失真之放大與倍率調整處理,過程繁複且技術不易達成。本發明提出一種創新的波動能量接收或濾除方法,克服波動能量處理過程所遭遇各種干擾問題,提供調整輸出波動能量大小及調整波動訊號內容,並簡化繁複處理過程,發明設計波動能量接收或濾除器具,與能量接收部分之能量大小調整器具,將所接收取得之微弱波動能量訊號,依需要進行放大、縮小或濾除,輸出給其它裝置進行各種處理與應用。
Description
本發明波動能量共振效應調整之方法架構,係關於一種生物或物質波動能量之接收與處理技術,以及波動能量接收之可調整控制之訊號輸出處理架構方法,使用波動能量接收與處理技術與波動能量放大倍率及內容調整之方法技術,輸出與生物體或物體產生互動之共振效應訊號或數位化波動能量訊號。
一般物質因其自身產生之波動能量非常小,現行技術要能正確無誤取得無環境干擾之原始波動能量訊號非常困難,一般均以電子技術取得與進行波動能量之訊號放大,以及進行波動能量之放大倍率及內容調整,但也因使用電子放大技術伴隨訊號擷取失真問題及放大失真問題。
因一般物質自身產生之波動能量非常小,相對外界只要很小之波動能量即可與物體間產生相互效應,為避免物體間產生相互效應,一般均採屏蔽方式,如使用金屬隔離技術,但因金屬隔離常有空間現實與隔離包覆面之限制,造成效果不佳問題。
為了取得原始波動能量,解決上述環境干擾與電子技術信號擷取失真問題,本發明目的之一為提供一種波動能量共振效應調整之架構,使用波動能量訊號擷取處理單元,不使用電子技術,將生物或物質直接安置於訊號擷取單元內部或置放於訊號擷取單元上,以波動能量傳導或波動能量共振效應之技術,使其不受環境波動能量干擾而直接取得其波動能量訊號,故不管生物或物質波動能量訊號甚低、或有干擾訊號之環境、以及一般電源50~60Hz交流電互感或傳導之電磁波干擾,均可完全不受影響。
為了解決上述電子技術之放大失真問題,本發明目的之一為提供一種波動能量傳送接收器具及輸出放大倍率及內容調整處理方法,針對波動能量,使用能量共振累加或共振衰減及物質共振效應技術,不需額外提供能量或電力,即可進行波動能量之放大倍率及內容調整,提供處理後之訊號輸出作為生化、其它科技應用。
為了解決上述金屬隔離技術常有空間與現實隔離面之限制問題,本發明目的之一為提供一種波動能量內容濾除之方法,使用波動能量訊號濾除單元,不使用電子技術,使用物質自身與構型之波動能量濾除技術,將欲屏蔽之波動能量訊號進行濾除隔絕,完全屏蔽或僅輸出需要之波動能量,產生了較佳之屏蔽效果。
為了達到上述目的,本發明一實施例之波動能量共振效應調整之方法架構包含:一波動能量訊號擷取單元,擷取物質之波動能量;一波動能量訊號放大調整單元連接波動能量訊號擷取單元,接收放大波動能量訊號,並提供波動能量訊號放大倍率調整功能,以及一輸出單元將放大波動能量訊號進行輸出界面,轉換或提供訊號數位化之輸出。
為了達到上述目的,本發明另一實施例之波動能量共振效應調整之方法,包括:將欲進行波動能量訊號擷取之生物或物質放置於波動能量訊號擷取單元之擷取器具中,或直接置於波動能量訊號擷取單元之擷取器具上;從擷取器具直接接收物質之波動能量訊號,輸出至波動能量放大調整單元,進行訊號倍率調整處理,再傳送至輸出單元輸出波動能量訊號,提供與生物體進行相互效應,或傳送至其它裝置設備或數位化波動能量訊號儲存成資料。
為了達到上述目的,本發明另一實施例之波動能量濾除之方法,包括:波動能量訊號濾除單元,將不需要之波動能量訊號濾除,可全部濾除造成屏蔽效果或輸出需要之波動能量,其輸出可連接波動能量訊號擷取單元,或輸出至波動能量放大調整單元,或直接連接至輸出單元,或不連接其它設備,裝置於物體間使其產生不同之相互效應,提供有波動能量濾除屏蔽效果之特殊應用。
本發明波動能量共振效應調整之架構,對於波動能量於目前技術上常遭遇之問題,提出一以內置式或接觸式生物或物質波動能量訊號擷取方法,以及不需額外提供能量或電力,即可進行波動能量之放大倍率及內容調整,以及提出一波動能量濾除方法。使用波動能量訊號擷取裝置、波動能量放大倍率調整裝置、輸出裝置以及波動能量濾除裝置等,構成波動能量生物效應調整之方法架構。請參閱第一圖為波動能量共振效應調整之架構示意圖,整體架構包括波動能量訊號擷取單元11、波動能量訊號放大調整單元12、波動能量訊號濾除單元13與輸出處理單元14,以及數據分析處理裝置15與波形產生電路16等周邊裝置。本發明波動能量輸出結果提供了所有生物或物質波動能量相關訊號之輸出資訊,且輸出不受50~60Hz交流電電磁波之影響。
波動能量訊號擷取單元11擷取生物或物質波動能量訊號,不需外加能量或電力,故波動能量訊號為訊號源自身所放出之訊號。波動能量訊號擷取單元11之擷取器具主要為兩種,一種為可將生物或物質置入其中,其構型可為圓型或多角椎型或方型或圓型與多邊型組合體或任意幾何形狀,並使用金屬材質,第四圖(a)為其中一例(圖中構型僅示意用,實際形狀不受此限);一種為金屬與晶體或磁性物質構成之擷取器具,將生物或物質置於其上或其內,第四圖(b)為其中一例(圖中構型僅示意用,實際形狀不受此限)。波動能量訊號擷取單元11擷取生物或物質之波動能量訊號後,傳送至一波動能量訊號放大調整單元12。
波動能量訊號放大調整單元12連接波動能量訊號擷取單元11,接收並調整波動能量訊號放大倍率,波動能量訊號放大調整單元12為一堆疊式波動能量處理裝置,使用透鏡、金屬材質與磁性材質,利用不同構型設計,可產生不同能量共振累加或共振衰減及物質相互效應,依需求進行不同構型組合(第五圖(a)為其中一例,圖中構型僅示意用,實際形狀不受此限)與堆疊(第五圖(b)為其中一例,圖中構型僅示意用,實際形狀不受此限),提供不同比例之波動能量放大或縮小功能,可調整波動能量放大率,由於不需外加能量或電力即可提供波動能量放大功能,故無電雜訊干擾問題,其輸出連接至輸出處理單元14。
波動能量訊號濾除單元13濾除不需要之波動能量訊號,可單純取出所需之波動能量訊號,或濾除不需要之波動能量訊號,以避免生物體或物質間產生相互效應,波動能量濾除單元主要使用感應線圈與磁性物質,感應線圈是以中心點往外進行繞圈,並將圈心引出,作為基本構型(第六圖(a)為其中一例,圖中構型僅示意用,實際形狀亦可為方形或多角形,不受此限),並以此構型進行串接、堆疊(第六圖(b)為其中一例,圖中構型僅示意用,實際形狀不受此限),磁性物質則進行多極性堆疊(第六圖(c)為其中一例,圖中構型僅示意用,實際形狀不受此限),每種基本構型之變化組合均可提供不同波動能量之濾除,且均不需額外提供能量。
輸出處理單元14提供各種不同之輸出界面,包括高能量之金屬板波動能量幅射輸出界面、金屬線圈波動能量幅射輸出界面、晶體換能器之波型輸出界面或提供數位化波動能量訊號輸出界面等,金屬板或金屬線圈波動能量幅射輸出提供與生物體或其他物質進行共振效應,波型輸出提供與其它裝置連接,數位化波動能量訊號輸出則提供數據分析處理裝置分析處理、傳送與儲存成資料,作為生物或物質相關波動能量資訊,此相關波動能量記錄可再透過分析處理程式碼傳送至波形產生電路16播放。
再者,轉換後之數據資料,透過數據分析處理裝置之數據傳輸界面傳送至具有波動能量分析處理程式碼之計算機裝置。傳送界面可為有線界面(包括串列通訊與並列通訊界面)、無線電傳輸界面、與使用行動通訊或網路進行遠端傳輸等等。
本發明之波動能量共振效應調整之方法架構提供更精確之波動能量擷取、處理、記錄與生物體或物質進行共振效應方式,此方法與架構提供生物或物質波動能量擷取器具與方法,使擷取時可更精確擷取到實際生物或物質波動能量,提供給其它科技或生化之應用。
請參閱第二圖為本發明之波動能量共振效應調整之方法之一,此圖為波動能量之擷取、放大與處理,有下列步驟。
步驟S01擷取訊號:將欲擷取波動能量之生物或物質,以波動能量訊號擷取單元之擷取器具進行量測,擷取器具為一金屬材質之容器,其構型可為圓型或三角錐型或方型或多邊型組合體或任意幾何形狀,將生物或物質置入其中。另一實施例為金屬與晶體或磁性物質構成之擷取器具,將生物或物質置於其上或其內。
步驟S02波動能量訊號放大倍率調整:使用透鏡、金屬材質與磁性材質,依處理需求選擇適當之構型組合與堆疊方式作為波動能量放大裝置,進行構型組合與堆疊,以調整放大倍率。
步驟S03輸出轉換:選擇使用金屬板或金屬線圈提供與生物體或物質進行共振效應或使用晶體換能器輸出數位化波動能量訊號。
步驟S04輸出與應用,提供生物或物質相關波動能量資訊之儲存,數位化波動能量訊號輸出後可儲存成資料,作為提供波形產生器播放或傳輸給遠端使用者。
請參閱第三圖為本發明之波動能量共振效應調整之方法之二,此圖為波動能量之內容濾除與處理,有下列步驟。
步驟S11濾除訊號設定:使用感應線圈與磁性物質,依處理需求選擇適當之串接、堆疊作為濾除構型裝置,再將波動能量濾除單元之偵測用構型裝置面向欲濾除波動能量之生物或物質訊號來源端,或將其置於其上,若進行完全濾除,形成屏蔽效果則無S12-S14其它步驟。
步驟S12輸出位準考量:依濾除單元輸出波動能量訊號大小進行考量,選擇使用擷取單元或直接使用波動能量訊號放大倍率調整單元或直接輸出。
步驟S13輸出轉換:選擇使用金屬板或金屬線圈提供與生物體或物質進行共振效應或使用晶體換能器輸出數位化波動能量訊號。
步驟S14輸出與應用,提供與生物體或物質進行共振效應,或數位化波動能量訊號輸出則提供儲存成資料,提供生物或物質相關波動能量資訊儲存,再作為提供波形產生器播放或遠端資料通訊使用。
本發明不受環境訊號干擾,且對於電源50~60Hz交流電電磁波,可完全不受其影響,且波動能量擷取與波動能量放大均不須外加能量或電力即可達成,除可輸出與生物體進行相互之生物效應時,同時輸出至其他物質(如水)以間接測試其生物特性、物理特性、化學特性,或提供數位化波動能量訊號輸出,進行生物特性、物理特性及化學特性分析。
以上所述之實施例僅係為說明本創作之技術思想及特點,其目的在使熟習此項技藝之人士能夠瞭解本創作之內容並據以實施,當不能以之限定本創作之專利範圍,即大凡依本創作所揭示之精神所作之均等變化或修飾,仍應涵蓋在本創作之專利範圍內。
11...波動能量訊號擷取單元
12...波動能量訊號放大調整單元
13...波動能量訊號濾除單元
14...輸出處理單元
15...數據分析處理裝置
16...波形產生電路
S01-S04...方法之步驟
S11-S14...方法之步驟
第一圖為本發明之波動能量共振效應調整之架構示意圖。
第二圖為本發明之波動能量共振效應調整之方法流程示意圖。
第三圖為本發明之波動能量濾除之方法流程示意圖。
第四圖為本發明之波動能量共振效應調整架構波動能量擷取構型示意圖。
第五圖為本發明之波動能量共振效應調整架構波動能量放大倍率調整構型示意圖。
第六圖為本發明之波動能量共振效應調整架構波動能量濾除構型示意圖。
11...波動能量訊號擷取單元
12...波動能量訊號放大調整單元
13...波動能量訊號濾除單元
14...輸出處理單元
15...數據分析處理裝置
16...波形產生電路
Claims (10)
- 一種波動能量共振效應調整之架構,包含:一波動能量訊號擷取單元,量測一生物或物質波動能量訊號,該生物或物質並未接收任何形式之能量,故該波動能量訊號為其自身所放出之訊號;一波動能量訊號放大調整單元,連接該波動能量訊號擷取單元,接收並調整該波動能量訊號放大倍率;一波動能量訊號濾除單元,連接該波動能量訊號放大調整單元,濾除該波動能量訊號中之部分訊號;以及一輸出處理單元,連接該波動能量濾除單元並提供至少一個訊號輸出界面。
- 根據請求項1所述之一種波動能量共振效應調整之架構,其中,該波動能量訊號擷取單元為一具幾何形狀之金屬容器。
- 根據請求項1所述之一種波動能量共振效應調整之架構,其中,該波動能量訊號擷取單元為一具幾何形狀之金屬與晶體或磁性物質構成之容器。
- 根據請求項1所述之一種波動能量共振效應調整之架構,其中,該波動能量訊號放大調整單元為一使用透鏡、金屬材質與磁性材質之不同構型組合與堆疊式波動能量處理裝置,可產生不同能量共振累加或共振衰減及物質相互效應。
- 根據請求項1所述之一種波動能量共振效應調整之架構,其中,該波動能量訊號波動能量訊號濾除單元為一使用感應線圈與磁性物質之不同構型進行串接、堆疊式波動能量處理裝置,可提供不同波動能量之濾除。
- 根據請求項1所述之一種波動能量共振效應調整之架構,其中,該輸出處理單元包含一金屬板或金屬線圈波動能量幅射輸出界面。
- 根據請求項1所述之一種波動能量共振效應調整之架構,其中,該輸出處理單元包含一數位化波動能量訊號輸出裝置,作為供該生物或物質波動能量資訊之儲存,可再透過分析處理程式碼傳送至一波形產生電路播放。
- 根據請求項1所述之一種波動能量共振效應調整之架構,其中,該輸出處理單元使用一金屬板或金屬線圈提供與生物體或物質進行共振效應,或包含一晶體換能器之波型輸出界面連接一接收裝置。
- 一種波動能量共振效應調整之方法,包含:擷取訊號,以一波動能量訊號擷取單元之擷取器具量測生物或物質之波動能量;調整波動能量訊號放大倍率,使用透鏡、金屬材質與磁性材質之不同構型組合與堆疊作為波動能量放大裝置進行構型組合與堆疊,調整波動能量放大率;輸出轉換,使用一金屬板或金屬線圈與該生物體或物質進行共振效應,或使用晶體換能器輸出數位化波動能量訊號;以及輸出與應用,提供該生物或物質相關波動能量資訊之儲存,數位化波動能量訊號輸出後可儲存成資料,作為提供一波形產生器播放或傳輸給遠端使用者。
- 一種波動能量濾除之方法,包含:濾除訊號設定,使用感應線圈與磁性物質,依處理需求選擇適當之串接、堆疊作為濾除構型裝置並以一波動能量濾除單元之偵測用構型裝置面向欲濾除波動能量之生物或物質訊號來源端;輸出位準考量,依該波動能量濾除單元輸出波動能量訊號之大小進行考量,選擇使用一擷取單元或直接使用波動能量訊號放大調整單元,或者直接輸出;輸出轉換,選擇使用一金屬板或金屬線圈提供與該生物體或物質進行共振效應,或使用一晶體換能器輸出數位化波動能量訊號;以及輸出與應用,提供與該生物體或物質進行共振效應,或數位化波動能量訊號輸出則提供儲存成資料,並提供該生物或物質相關波動能量資訊儲存,再作為提供一波形產生器播放或傳輸資料給遠端使用者。
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