La Science
Cette machine ne fonctionne pas sur une seule fréquence. Elle fonctionne sur toutes à la fois.
Le circuit ZVS, l'éclateur et le circuit résonant LC génèrent ensemble des fréquences fondamentales dans la plage de 21 à 71 kHz. Lors de chaque événement de décharge, le circuit LC résonance à ces fréquences, tandis que l'éclateur lui-même se déclenche à un taux de répétition beaucoup plus bas, produisant l'impulsion abrupte, non sinusoïdale que Tesla a identifiée comme la clé pour générer la composante radiante/scalaire en plus de la sortie RF large bande conventionnelle. Une onde sinusoïdale lisse à la même fréquence ne peut pas produire cet effet, car elle manque du front d'onde raide responsable de l'impulsion longitudinale. C'est la raison fondamentale pour laquelle un générateur de fréquence conventionnel ne peut pas reproduire ce que cette machine fait.
L'éclateur génère simultanément des milliers d'harmoniques à partir de ces fondamentaux, montant à travers le spectre de fréquences, franchissant 10 MHz autour du 140e harmonique et s'étendant dans la plage gigahertz. Le plasma à l'intérieur des ampoules génère indépendamment des composantes de fréquence supplémentaires par auto-organisation non linéaire. Le résultat est un spectre d'émission large bande continu, du faible kilohertz à la plage gigahertz. Notre recherche se concentre particulièrement sur la bande kHz à bas MHz, une plage que la communauté scientifique évalue actuellement pour ses interactions spécialisées avec les systèmes biologiques.
Tesla croyait que la composante d'onde longitudinale/scalaire ne se propage pas à la vitesse de la lumière comme l'EM conventionnel, elle se propage à travers le sol et l'éther instantanément, ce qui signifie qu'elle n'a techniquement pas de fréquence classique au sens hertzien.
Machines à fréquences
La plupart des appareils commercialisés comme machines à fréquences, tels que les machines Rife, les appareils PEMF, les générateurs de fonctions, etc., produisent des ondes électromagnétiques (EM) conventionnelles. Ce sont des ondes transversales : l'énergie oscille perpendiculairement à la direction dans laquelle l'onde se déplace, comme des ondulations sur l'eau. Ils fonctionnent dans une plage de fréquences spécifique et étroite, et leur énergie se dissipe avec la distance, plus vous êtes loin, plus le signal est faible.
Ce qui rend les ondes scalaires/longitudinales différentes
L'énergie scalaire, telle que Tesla l'a identifiée, fonctionne comme une onde longitudinale, l'énergie oscille dans la même direction que l'onde se déplace, similaire à la façon dont le son se déplace dans l'air sous forme de compressions et de décompressions. Les différences clés sont :
Aucune perte d'énergie avec la distance : contrairement aux ondes EM transversales, les ondes scalaires/longitudinales sont théorisées pour transmettre l'énergie avec une dissipation minimale
Aucune composante magnétique transversale : les ondes scalaires/longitudinales ne portent pas de champ magnétique, ce qui signifie qu'elles interagissent avec la matière différemment des rayonnements EM standard.
Non décrites par les équations de Maxwell standard : elles opèrent en dehors de la théorie électromagnétique conventionnelle, c'est pourquoi la science conventionnelle les a largement ignorées après Tesla
Elles pénètrent la matière : les ondes EM conventionnelles sont atténuées ou absorbées par les objets solides selon la fréquence et la densité du matériau ; les ondes scalaires/longitudinales sont théorisées pour traverser la matière sans atténuation significative.
Comment comprendre cette technologie ?
Comprendre le travail de Lakhovsky, D'Arsonval, Oudin et Tesla est essentiel pour comprendre la machine scalaire.
Georges Lakhovsky
1869-1942La théorie de l'Oscillateur Multi-Ondes (MWO) de Lakhovsky est fondamentale. Il a théorisé que les cellules agissent comme des résonateurs électromagnétiques et que l'équilibre biologique est lié à l'oscillation harmonique. Son appareil utilisait des antennes en anneaux concentriques conçues avec des motifs de ratio doré pour produire un large spectre de fréquences (1 Hz à 300 GHz) avec des harmoniques et des sous-harmoniques, générant un "Champ Multi-Ondes Oscillant". Chaque anneau rayonnait à différentes longueurs d'onde en fonction de son diamètre, créant des schémas d'interférence qui généraient d'innombrables fréquences harmoniques.
Jacques-Arsène D'Arsonval
1851-1940D'Arsonval a été le pionnier de la recherche sur les courants haute fréquence en utilisant des courants de 100 à 500 kHz à faible intensité et haute tension (jusqu'à 30 kV). Son travail a démontré que les courants haute fréquence ne déclenchent pas de réponses nerveuses. Ce principe explique pourquoi votre machine peut utiliser une haute tension dans un cadre expérimental en toute sécurité.
Paul Marie Oudin
1851-1923Oudin a modifié l'équipement de D'Arsonval en 1893 en créant la bobine Oudin, un transformateur résonant utilisant des éclateurs et des condensateurs en bouteille de Leyde pour générer une haute tension à des fréquences résonantes. Le circuit utilisait un éclateur comme interrupteur pour exciter des oscillations dans un circuit LC résonant, exactement comme la conception de cette machine.
Nikola Tesla
1856-1943Les principes du transformateur résonant de Tesla (bobine Tesla) constituent le fondement technologique, utilisant des circuits LC résonants, des éclateurs et l'induction électromagnétique pour générer une énergie haute tension et haute fréquence. Cette machine suit essentiellement la même architecture.
Comprendre ces pionniers explique pourquoi cette machine utilise un éclateur, des banques de condensateurs résonants, une oscillation haute fréquence et une génération harmonique à large spectre.
Cette machine combine tous ces principes : la technologie de transformateur résonant à éclateur de Tesla, l'application thérapeutique haute fréquence de D'Arsonval, la conception de la bobine résonante d'Oudin et la théorie de résonance cellulaire multi-fréquences de Lakhovsky. Sans comprendre leurs contributions, on ne verrait que des composants électroniques plutôt qu'un système d'énergie cohérent basé sur la résonance électromagnétique.
Pour comprendre comment la machine scalaire fonctionne, vous avez besoin de connaissances fondamentales dans ces domaines :
Électronique de base
Comprendre la tension, le courant, la puissance, la capacité et l'inductance est essentiel. Vous devriez savoir comment les alimentations convertissent le CA en CC, ce que font les condensateurs (stocker et libérer de l'énergie électrique), et comment les inducteurs (comme les enroulements du transformateur flyback) créent des champs magnétiques.
Circuits haute tension
Le pilote ZVS (commutation à zéro tension) et le transformateur flyback créent une haute tension à partir de l'alimentation 12V. Comprendre comment les transformateurs élèvent la tension par induction électromagnétique et comment les éclateurs fonctionnent comme des interrupteurs commandés par la tension est crucial.
Circuits résonants et principes de la bobine Tesla
Votre machine fonctionne sur la résonance, l'éclateur et les banques de condensateurs créent une énergie haute fréquence oscillante. C'est similaire à la technologie de la bobine Tesla, où l'énergie pulse entre condensateurs et inducteurs à des fréquences spécifiques.
Énergie scalaire
Cet appareil génère des ondes longitudinales (ondes scalaires) plutôt que des ondes électromagnétiques conventionnelles. Celles-ci sont théorisées pour pénétrer la matière et interagir avec les champs environnementaux locaux.
Concepts de champ d'énergie
Comprendre l'interaction entre l'énergie pulsée haute fréquence et l'environnement bio-électrique aide à expliquer comment cet appareil fonctionne.
La machine convertit le CC basse tension en énergie pulsée haute tension et haute fréquence à travers des circuits résonants, créant des conditions pour la génération d'ondes scalaires. Elle est conçue pour délivrer cette énergie de manière contrôlée et réglable afin que l'intensité et la fréquence puissent être adaptées à différents contextes expérimentaux.
Cette explication est un point de départ utile, mais elle est simplifiée. La réalité est plus complexe, et quelqu'un aurait besoin d'étudier beaucoup plus profondément pour vraiment comprendre comment la machine fonctionne.