Koncepcja inteligentnego odpromiennika radiestezyjnego

Podobne dokumenty
Radiestezja wobec smogu elektromagnetycznego

Politechnika Warszawska

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

Automatyka i sterowania

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU OSWOIĆ PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ.

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Recenzja pracy doktorskiej mgr Tomasza Świsłockiego pt. Wpływ oddziaływań dipolowych na własności spinorowego kondensatu rubidowego

Demodulator FM. o~ ~ I I I I I~ V

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"?

Ochrona radiestezyjna a zagadnienie stabilizacji poziomu tła

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

MarkoM KARTA KATALOGOWA OSUSZACZ MIKROFALOWY DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH. Siemianowice tel.(32) ul.powstańców 24

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU FIZYKA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku automatyka i robotyka studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Formułowanie wymagań dotyczących wyposażenia bezpieczeństwa wykorzystującego technikę RFID

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA

Anna Szabłowska. Łódź, r

Psychofizyka. Klasyfikacja eksperymentów psychofizycznych

ALIEN S.C Mennicza CIESZYN TEL kom

Materiały uzupełniające do SKRYPTU KURS RADIESTYZJI PODSTAWY. Część 1. WPŁYW TŁA NA POMIARY RADIESTEZYJNE. OCENA MIEJSCA.

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Modelowanie systemów mechatronicznych Platformy przetwarzania danych

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

ELEMENTY RADIOLINII NEC500 W APARATURZE EME NA PASMO 6cm.

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

WPM WIRELESS POWER MASTER

Anteny zewnętrzne do terminali telefonii komórkowej

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik elektryk 311[08]

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III

WYKŁAD 15. Gęstość stanów Zastosowanie: oscylatory kwantowe (ª bosony bezmasowe) Formalizm dla nieoddziaływujących cząstek Bosego lub Fermiego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE

Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA

(IMDCO2) Instrukcja modułu pomiaru stężenia CO 2. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

O różnych urządzeniach elektrycznych

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Odbiorniki superheterodynowe

Laboratorium Podstaw Pomiarów

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Badanie transformatora

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum na podstawie programu MATEMATYKA 2001

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

IO3 - The Total Business Plants materiały szkoleniowe

Sylabus przedmiotu. Wydział Nauki o Zdrowiu. Pielęgniarstwo Studia I stopnia Profil praktyczny Studia stacjonarne. Biofizyka. zimowy.

Od ogniska do telefonu komórkowego. czyli o fali elektromagnetycznej, jej historii i zastosowaniach

Dom.pl Nowoczesne plafony LED z pilotem: idealne oświetlenie biurowe

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

(zwane również sensorami)

Pola elektromagnetyczne

Nadajnik radiowy TA105

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

Podstawy Automatyki. Wykład 9 - Dobór regulatorów. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

STYLOWE MEBLE Z DUSZĄ

Oddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki

Laboratorium Podstaw Pomiarów

INTELIGENTNE STEROWANIE STREET LED

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

SITRANS LR560 Przetwornik radarowy. do pomiaru poziomu substancji stałych

Wielcy rewolucjoniści nauki

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

Analogowy sterownik silnika krokowego oparty na układzie avt 1314

Napędy do bram przemysłowych

Diagnostyka procesów i jej zadania

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

Programowanie i techniki algorytmiczne

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Podstawy elektroniki i miernictwa

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Transkrypt:

Koncepcja inteligentnego odpromiennika radiestezyjnego I. Odpromieniki radiestezyjne i ich rola Jednym z najważniejszych zadań radiestezji jest zapewnienie ludziom właściwych w jej rozumieniu warunków bytowania. Te warunki to odpowiedni poziom otaczających nas promieniowań subtelnych, przez radiestezję rozpoznawanych, opisywanych i mierzonych. Ogół czynności, których celem jest utrzymanie promieniowań radiestezyjnych na przyjaznym dla człowieka poziomie powszechnie nazywa się odpromieniowaniem. Technik odpromieniowania znanych jest wiele: jedne zasadzają się na pochłanianiu nadmiernego promieniowania, inne na rozpraszaniu go, jeszcze inne na sterowaniu nim, niczym falami radiowymi w falowodach. Inna klasyfikacja to podział na odpromieniowanie sprzętowe (do którego niezbędny jest fizyczny sprzęt, odpromiennik właśnie) oraz mentalne, które polega na wytworzeniu tworu niematerialnego myślokształtu - o właściwościach zaprogramowanych przez tworzącego go radiestetę. W praktyce techniki te łączy się w różnych proporcjach. Promieniowania radiestezyjne są nieco podobne do fizycznych: ich stan chwilowy opisać znaną z matematyki funkcją zdającą pole wektorowe. Ale są także znacząco różne od fizycznych, albowiem - w przeciwieństwie do oddziaływań grawitacyjnych, elektromagnetycznych i atomowych są silnie podatne na oddziaływanie obserwatora. Właściwość tę nazywa się mentalizmem. Ponieważ fizyka zna podobne zjawisko, czyli interakcję obserwatora i materii w świecie kwantowym, przeto logiczne wydają się podejmowane od dłuższego czasu próby wyjaśnienia zjawisk mentalistycznych przy pomocy mechaniki kwantowej. Jednak mechanika kwantowa nic nie mówi o treściach informacyjnych, jakimi obserwator moduluje nośnik (promieniowania radiestezyjne) a to owe treści właśnie są kluczowe dla działania promieniowań radiestezyjnych na człowieka 1. Stąd też praktykowana w radiestezji metoda przeprogramowania treści niesionych przez promieniowania bez ingerencji w ich fizykalna strukturę. Tak czy owak zasadniczą funkcja odpromieniowania jest wytworzenie w obszarze zamieszkiwanym przez ludzi takich parametrów promieniowań radiestezyjnych, które sprzyjają szeroko pojmowanemu ludzkiemu zdrowiu. II. Wady tradycyjnych technik odpromieniowania Z uwagi na silną zależność promieniowań radiestezyjnych od wielu zmiennych czynników (interakcje z istotami żywymi, oświetlenie, pole magnetyczne Ziemi, promieniowania kosmiczne 1 Zależnie od tego, jakie treści modulują nośnik (promieniowanie), mamy do czynienia albo z działaniem szkodliwym, w radiestezji zwanym geopatycznym, albo z dobroczynnym, z którym spotykamy się np. w tzw miejscach mocy, w których zdarzają się choćby niewytłumaczalne medycznie ustąpienia poważnych chorób 1

dochodzące do powierzchni naszej planety) nie ma praktycznie żadnego uniwersalnego przepisu na udane odpromienowanie. Najlepsi praktycy fachu mówią, że każdy system odpromienny powinien być dobierany indywidualnie do miejsca, w którym ma pracować. Istnieją co prawda standardowe i masowo produkowane odpromienniki, jednak już ich ustawienie i zestrojenie wymaga sporej nieraz pracy wysoko wykwalifikowanego radiestety. Najczęściej wykonywane to jest poprzez zgrubne dobranie sprzętu i potem, już technikami mentalnymi, dopasowanie go do zaprojektowanego systemu odpromiennego. Taki system ma sporo wad: obecnie produkowane odpromienniki są statyczne, umieją pochłaniać/rozpraszać promieniowanie tylko tak, jak je zaprojektowano. Ponadto niewielu radiestetów uwzględnia takie parametry środowiska jak ruch dobowy Ziemi, obrót jej wokół Słońca, nadchodzące w środowisku zmiany (np. perspektywa postawienia w pobliżu miejsca odpromieniowywanego silnego nadajnika radiowego) a wszystkie te czynniki mają wpływ na skuteczność działania systemu odpromiennego. Najlepsi, najbardziej świadomi praktycy fachu umieją czasem uśrednić statyczne parametry systemu odpromiennego tak, że parametry dynamiczne zmodyfikowanego środowiska nie wychodzą poza wartości graniczne, poza którymi promieniowania byłyby dla ludzi groźne. Bywają też i tacy znakomici radiesteci, którzy niedoskonałości sprzętu uzupełniają odpowiednim myślokształtem, czasem mniej lub bardziej inteligentnym, umiejącym dynamicznie reagować na zmiany środowiska. Jednak 1)takich artystów fachu jest niewielu, przez co ich usługi nie są powszechnie dostępne, 2)nie zawsze możliwe jest sensowne uśrednienie parametrów sprzętu, 3)myślokształty, stosowane jako uzupełnienie sprzętu, w warunkach dużych i zmiennych w czasie skażeń, szybko tracą swoje właściwości. W czasach najnowszych, gdy czynników wywołujących skażenia radiestezyjne (przede wszystkim smogu elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości), szybko przybywa, odpromieniowanie powinno spełniać wymogi ostrzejsze, niż dawniej przede wszystkim powinno umieć dopasować się do szybkozmiennych warunków środowiska. Warunek ten spełnić może odpromiennik inteligentny, opisany w dalszej części tekstu. III. Odpromiennik inteligentny koncepcja działania. Urządzenie takie jest de facto czymś, co w technice określa się mianem układu samoregulującego się, z zadanymi przez operatora wartościami granicznymi, których układ nie może przekroczyć. Wartościami tymi są poziomy promieniowania radiestezyjnego, które nie mogą być ani za małe ani za duże; idealny odpromiennik powinien zawsze utrzymywać promieniowanie na tzw. poziomie tła. Jest oczywiste, że stosowane dotychczas proste w budowie odpromienniki warunku tego spełnić nie mogą. Potrzebny jest system złożony z kilku elementów, z których każdy pełni inną funkcję a dopiero złożone w całość tworzą inteligentny odpromiennik (rys. 1) 2

rys 1. Schemat blokowy inteligentnego odpromiennika radiestezyjnego W schemacie tym rola elementów jest następująca: Zasilanie dostarcza energii niezmodulowanej (prany), niezbędnej do doładowania pomieszczenia, gdy poziom promieniowania spada poniżej poziomu tła, Wzorzec to element wytwarzający promieniowanie o wzorcowej, idealnej wartości, Czujnik pełni te samą rolę, co w każdym układzie technicznym, analizuje stan otoczenia, Promiennik to antena nadawcza, przez którą urządzenie dodaje otoczeniu energii, gdy jej brak, Pochłaniacz działa odwrotnie do promiennika, zabiera nadmiar energii z otoczenia, gdy jest jej za dużo, Moduł inteligencji, najważniejsza część urządzenia, pełni kilka funkcji: 1)porównuje wielkości sygnałów ze wzorca i czujnika, 2)na podstawie różnicy odczytów czujnika i wzorca decyduje czy uruchomić zasilacz i promiennik (gdy sygnał z czujnika jest słabszy niż ze wzorca), czy pochłaniacz (gdy sygnał z czujnika jest silniejszy niż ze wzorca) i 3)po wyborze elementu wykonawczego (promiennik+zasilacz lub pochłaniacz) steruje nim tak, aby zniwelować różnicę między odczytami czujnika i wzorca. Całość powinna mieć histerezę (zwłokę działania) dopasowaną do szybkości zmian spotykanej w przyrodzie; z dotychczasowych badań wynika, że promieniowania radiestezyjne są wolnozmienne, dla odczucia zmiany przez człowieka potrzeba nieraz i kilku godzin. 3

IV. Możliwości realizacji praktycznej inteligentnego odpromiennika radiestezyjnego W dotychczasowych pracach badawczych, prowadzonych w Laboratorium Energii Subtelnych w latach 2006 2013, wynika, że układy energii niefizycznych można z powodzeniem wzorować na już istniejących układach elektrycznych i elektronicznych, oczywiście z uwzględnieniem różnic działania energii fizykalnych i niefizykalnych (subtelnych). Do sterowania energiami subtelnymi można użyć elementów będących funkcjonalnymi odpowiednikami opornika, tranzystora, ogniwa zasilającego, etc. Przykładowe wykonanie kompletnego urządzenia pełniącego funkcję inteligentnego odpromiennika pokazano na fot 1. fot 1. Inteligentny odpromiennik SPT-1, wytwarzany seryjnie w Laboratorium Energii Subtelnych Urządzenie to zawiera wszystkie elementy wcześniej opisanego systemu. V. Perspektywy zastosowań inteligentnych odpromienników. W dzisiejszym świecie, w którym promieniowań różnego rodzaju jest zdecydowanie więcej, niż w przed epoką przemysłową, zagadnienie ochrony człowieka przed ich negatywnymi skutkami nabiera wagi szczególnej. Promieniowania, znane dawnej radiestezji w szczególnych miejscach, dziś towarzyszą wszechobecnemu smogowi elektromagnetycznemu i jako takie same są 4

wszechobecne 2. Ich oddziaływanie nie jest dokładnie przebadane, ale wiele wskazuje na to, że mogą być bardzo niebezpieczne. Jeśliby okazało się, ze rzeczywiście, skażenia radiestezyjne mogą powodować groźne dla zdrowia i równowagi psychofizycznej wielkich mas ludzi skutki, sprawa odpromieniowania wielkich skupisk ludzkich stanie się ważna i wtedy produkowane masowo, niezawodne, tanie i powszechnie dostępne automatyczne odpromienniki mogą stać się niezbędnym wyposażeniem każdego domu i każdego mieszkania. 2 Więcej na ten temat w artykule "Radiestezja wobec smogu elektromagnetycznego 5