Способ определения интенсивности биополя

 

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к способам измерения параметров биополя. Цель изобретения упрощение процесса измерения. Способ определения интенсивности биополя заключается в том, что биополем воздействуют на чувствительный элемент, в качестве которого используют выполненные из материалов , составляющих гальваническую пару, электроды с размещенной между ними смесью из жидкого стекла с нитроцеллюлозным клеем в соотношении 3:1-4:1 соответственно . В качестве материалов электродов могут быть использованы медь и алюминий. 1 з.п.ф-лы. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 А 61 В 5/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР

{ГОСПАТЕНТ CCCP) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ,Г г с

-Ф. t:. 1..",. Д

К ПАТЕНТУ (21) 4884828/14 (22) 22.11.90 (46) 07.07.93. Бюл. { Ь 25 (75) B.Ã.Ëåäÿeâ и С.В.Ледяев (73) С.ВЯедяев (56) Авторское свидетельство СССР

hk 1593670, кл, А 61 В 17/56, 1986. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ БИОПОЛЯ (57) Изобретение относится к медицинской технике, в частности к способам измерения параметров биополя. Цель изобретения—

Изобретение относится к медицинской технике, биометрии и в частности к способам измерения параметров биополя бесконтактным методом, т.е, на расстоянии.

Цель изобретения — упрощение процесса измерения параметров биополя.

Реализация способа включает воздействие на расстоянии биообъекта на чувствительный элемент, по изменению параметров которого судят об интенсивности биополя. Для достижения поставленной цели при реализации способа в качестве чувствительного элемента используют электроды составляющие гальваническую пару, с размещенной между ними, например, смесью из жидкого стекла и нитроцеллюлозного клея в соотношении 3:1-4:1 соответственно. Электроды выполняют из меди и алюминия.

В предложенном способе в качестве чувотвительнОГО Элемента, реагирующеГО на биополе, иопольвовано жидкое отекло, которое mene аатвердевания чувотвитель= ным образом реагирует на биополе, на era изменения в широких пределах. Недостатком "жидкого стекла" после затвердевания

5U 1826863 АЗ упрощение процесса измерения. Способ определения интенсивности биополя заключается в том, что биополем воздействуют на чувствительный элемент, в качестве которого используют выполненные из материалов. составляющих гальваническую пару, электроды с размещенной между ними смесью из жидкого стекла с нитроцеллюлозным клеем в соотношении 3:1-4:1 соответственно. В качестве материалов электродов могут быть использованы медь и алюминий.

1 з.п.ф-лы, 1 ил.

\ является изменение структуры отвердевшей массы под воздействием атмосферы.

Эта масса эа длительный промежуток времени может быть полностью разрушена. 8 процессе такого разрушения естественно показания приборов, в которых использо. ван такой датчик, будут не стабильны и не C© достоверны. Чтобы предотвратить разруше- M ние отвердевшей массы датчика в "жидкое 0 стекло" вводят второй компонент — нитро- (ф целлюлозный клей е указанном выше соот- 0с, ношении. При таком соотношении р чувствительность датчика практически не снижается, а сохранность "жидкого стекла" от воздействия окружающей среды после введения такой добавки и последующем за- 44 твердевании обеспечивается полностью, Чувствительность способа повышается также использованием электродов, между которыми помещена масса чувотвительного алемента| иаготовленнь{х иа рааньц{ метал= лов, обраау{ощих Гальваническую пару, В качевтвв материала чувствительного элемента может быть использована также масса, составленная на основе эпоксидной

1826863

Предложенным способом с использованием описанной выше аппаратуры возможно, осуществить следующие аиды измерений; — оценка биополя человека, в т.ч. экстрасенсов, его структуры; — определение интенсивности биополя в зависимости от расстояния исследуемого объекта до экстрасенса;

-определение заряда исследуемых объектов, например, воды, продуктов питания и т.д., после воздействия на них биополем; — определение локальных изменений биополя у поверхности живого организма

/человека, животного/; смолы, но эксплуатационные показатели будут несколько хуже.

На чертеже показано предлагаемое устройство.

Устройство содержит приемник биополя 1, включающий в себя чувствительный элемент, состоящий из электродов 2 и 3, выполненных иэ разноименных материалов, например, меди и алюминия. Между электродами помещена затвердевшая мас- "0 са 4, состоящая из смеси "жидкого стекла" и нитроцеллюлозного клея или других компонентов, реагирующих на биополе. Электроды через токопроводы 5, переключатель полярности сигнала 6 подключены к усилителю сигнал- биополя 7 на выходе которого подключен указатель 8 величины интенсивности биополя. Для расширения пределов измеряемой величины биополя к указателю измерений, проградуированного в милли- 2" вольтах, переключателем 9 подключают шунт10. Фактически прибор фиксирует, Постоянную электрическую составляющую, выраженную в милливольтах, хотя структура самого сигнала включает и другие элект- 25 рические составляющие. Поэтому в дальнейшем в качестве единицы измерения биополя было бы полезно ввести новую единицу, например, "Джуну". Размещение электродов с чувствительным элементом в 30 приемнике 1, выполненном в виде конусного диффузора удобно тем, что при исследовании биополя, например, при выдохе пациента достигается лучшая направленность потока воздуха к поверхности затвер- 35 девшей массы 4 чувствительного элемента.

Чувствительность на входе усилителя составляет 10-50 мВ, Ба выходе усилителя сигналов может быть использован стрелочный или иной указатель чувствительностью 40

50-100 микроампер. Подключением шунта

10, при значительной величине интесивности биополя обеспечивает расширение предела измеряемой величины. — определение интенсивности биополя в залах и других закрытых помещениях.

Пример 1. Для оценки биополя человека, производится последним полное выдыхание воздуха из легких. В конусный диффузор приемника 1. Перед испытанием стрелка прибора устанавливается на ноль.

По максимальному отклонению стрелки прибора оценивается интенсивность биополя исследуемого объекта.

Пациент — К, 31 год, женщина.

При выходе имеем; +296 мВ, Для претендентов в экстрасенсы эта величина может быть от 260до 320 мВ и выше.

Пациент К может быть экстрасенсом, ь2

Пациент Г, 52 года, женщина.

При выдохе имеем:+170 мВ.

У больных людей величина интенсивности биополя составляет менее+ 250 мВ.

Пациентка имеет заболевание легких и печени.

Пример 2. Анализ структуры биополя.

Пациент Л, 27 лет, мужчина.

Осуществляется движение ладони вдоль масштабной линейки к диффузору приемника, При расстоянии от ладони до датчика

242 мм, стрелка прибора начала перемещаться к "+" и на расстоянии датчика до ладони 35 мм, прибор показывал: +70 мВ и затем стрелка сменила направление и на расстоянии от датчика до ладони 7 мм прибор показывал: -150 мВ.

Анализируем структуру биополя. а) Толщина плюсового биополя равна

242 мм — 35 мм =207 мм.

Показание прибора — "+70мВ". б) Толщина минусового биополя равна:

35 мм — 7мм =28 мм.

Показание прибора: "-150 мВ".

Пример 3, Определение величины заряда объектов (воды) после воздействия на них биополя человека.

Пациент Ш., мужчина, 20 лет.

Взята емкость с водой — 0,5 л.

Показанием прибора до воздействия на воду биополем равна "0".

После воздействия биополем рук в течение 2 мин показание прибора: +150 мВ.

Пример 4. Определение локальных изменений интенсивности биополя у поверхности живого организма.

При перемещении датчика от поверхности тела 5-10 мм имеем: — в районе сердца: +90 мВ...110 мВ; — в районе печени:+60 мВ„,80 мВ; — sрайоне селезенки; :+30 MB...50 мВ.

Эти показания для людей, не имеющих каких-либо серьезных заболеваний орга1826863

2. Способ по п.1. о т л и ч à е шийся тем, что электроды выполняют из меди и алюминия.

Составитель В.Ледяев

Техред М.Моргентал

Корректор С,Лисина

Редактор С.Кулакова

Заказ 2323 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. ужгород, ул.Гагарина, 101 низма, При показаниях прибора, отличающихся от указанных выше в тех же частях .тела пациента, позволяет Делать вывод, что названный орган пациента имеет заболевание. 5

Пациент — 3, мужчина, 59 лет

Показание интенсивности биополя. в области сердца: +89 мВ; в области печени: +59 MS; в области селезенки: +29 мВ. 10

По этим данным видно, что сердце и печень пациента имеют отклонение от нормального состояния.

Пример 5. Определение интенсивности биополя в зале филармонии r.Ãðîýíîãî 15 в 1990 г.

Присутствовало более тысячи человек.

Перед началом сеанса показание прибора—

"0" ° Через 21 минуту работы экстрасенса, показания прибора было: +290 мВ и через 20

40 минут работы экстрасенса стрелка при- бора колебалась в пределах «+10 м В от этой величины.

Приведенные примеры использования способа и прибора для его реализации взя- 25 ты из данных, полученных при работе экстрасенса в лечебно-диагностическом центре Чечено-Ингушской АССР в 1990 году.

Было обследовано более 4000 пациентов, что позволило подтвердить простоту и надежность реализации способа, и достичь при этом новый положительный результат.

Формула изобретения

1. Способ определения интенсивности биополя путем воздействия биообьекта на чувствительный элемент, Ао изменению па- . раметров которого судят об интенсивности биополя, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса измерения, в качестве чувствительного элемента использованы выполненные из материалов. cdставляющих гальваническую пару, электроды с размещенной между ними смесью из жидкого стекла и нитроцеллюлозного клея в соотношении 3.1-4:1 соответственно.

Способ определения интенсивности биополя Способ определения интенсивности биополя Способ определения интенсивности биополя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицинской технике, а именно, к электроэнцефалографии

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к устройствам для измерения электрических потенциалов тела человека

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для контроля и диагностики состояния человека в медицинских и спортивных целях

Изобретение относится к экспериментальной биологии и медицине и может быть использовано при исследовании электрической активности клеток различных тканей и органов

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при кардиологических исследованиях

Изобретение относится к области медицины , в частности к способам диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а именно к способам выявления патологии предсердий сердца путем электрокардиографии

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к электрокардиографии , и может быть использовано при и5мерении временных интервалов сердечных сокращений

Изобретение относится к области медицины , а именно к неврологии

Изобретение относится к медицине, а именно, к психоневрологии

Изобретение относится к медицине, функциональной диагностике, онкологии

Изобретение относится к медицине, конкретно к неврологии и клинической нейрофизиологии и предназначено для лечения функциональных нарушений центральной нервной системы (ЦНС) путем стабилизации биоэлектрической активности мозга сенсорным сигналом

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для диагностики состояния организма путем анализа электрофизиологических сигналов

Изобретение относится к медицине, конкретно к способам обследования пациентов путем измерения и регистрации биологических сигналов организма медицинской аппаратурой, содержащей встроенные источники и переносимой пациентом в течение заданного длительного времени обследования, например, в течение суток

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в психотерапевтической практике

Изобретение относится к медицине и предназначено для диагностики состояния организма человека
Наверх