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Ciao , sono un appassionato in elettronica e di salute, e mi chiedevo come fa l' IC pad ad emettere tutte le varie frequenze con un unica bobina.... si sa dalla fisica che un solenoide puo oscillare bene ad una sola frequenza in base alle sue dimensioni...se si fa oscillare a frequenze diverse allora il suo campo magnetico sarà molto indebolito e non efficace,,,,grazie
Ciao , sono un appassionato in elettronica e di salute, e mi chiedevo come fa l' IC pad ad emettere tutte le varie frequenze con un unica bobina.... si sa dalla fisica che un solenoide puo oscillare bene ad una sola frequenza in base alle sue dimensioni...se si fa oscillare a frequenze diverse allora il suo campo magnetico sarà molto indebolito e non efficace,,,,grazie
안녕하세요, 저는 전자 및 건강에 관심이 많은 사람입니다. IC 패드가 어떻게 단일 코일로 다양한 주파수를 모두 방출하는지 궁금합니다. 솔레노이드가 단일 주파수에서 잘 진동할 수 있다는 것은 물리학에서 알려져 있습니다. 크기...다른 주파수로 진동하면 자기장이 매우 약해지고 효과적이지 않습니다.,,,감사합니다
Hi Angelo, you are correct each coil has particular parameters that determine the resonance frequency of the coil. But you can still emit a wide spectrum of frequencies. For example, a simple speaker also has one coil and can output a wide range of frequencies.
using this analogy - just as a speaker can modulate the current through its coil to produce a wide range of sound frequencies, an IC... 더 보기
Hi Angelo, you are correct each coil has particular parameters that determine the resonance frequency of the coil. But you can still emit a wide spectrum of frequencies. For example, a simple speaker also has one coil and can output a wide range of frequencies.
using this analogy - just as a speaker can modulate the current through its coil to produce a wide range of sound frequencies, an IC pad can modulate the current through its coil to generate a variety of electromagnetic frequencies. The key in both cases is the ability to precisely control the electrical signal (in terms of frequency, amplitude, and waveform) applied to the coil.
안녕하세요 Angelo, 각 코일에는 코일의 공명 주파수를 결정하는 특정 매개변수가 있다는 말이 맞습니다. 하지만 여전히 넓은 스펙트럼의 주파수를 방출할 수 있습니다. 예를 들어, 간단한 스피커에도 코일이 하나 있고 광범위한 주파수를 출력할 수 있습니다.
이 비유를 사용하면 스피커가 코일을 통해 전류를 변조하여 광범위한 사운드 주파수를 생성할 수 있는 것처럼 IC 패드는 코일을 통해 전류를 변조하여 다양한 전자기 주파수를 생성할 수 있습니다. 두 경우 모두 코일에 인가되는 전기 신호(주파수, 진폭, 파형 등)를... 더 보기
안녕하세요 Angelo, 각 코일에는 코일의 공명 주파수를 결정하는 특정 매개변수가 있다는 말이 맞습니다. 하지만 여전히 넓은 스펙트럼의 주파수를 방출할 수 있습니다. 예를 들어, 간단한 스피커에도 코일이 하나 있고 광범위한 주파수를 출력할 수 있습니다.
이 비유를 사용하면 스피커가 코일을 통해 전류를 변조하여 광범위한 사운드 주파수를 생성할 수 있는 것처럼 IC 패드는 코일을 통해 전류를 변조하여 다양한 전자기 주파수를 생성할 수 있습니다. 두 경우 모두 코일에 인가되는 전기 신호(주파수, 진폭, 파형 등)를 정밀하게 제어하는 능력이 핵심입니다.
Anton SFAnton SF grazie,capisco, non vedo l’ora che mi arriva il dispositivo per fare le prove 🙂 ma volendo essere scientifico si potrebbe esaminare l acqua informata ad esempio con un microscopio o altri tipi di test? Scusami ma a me piace dimostrare e verificare una verità altrimenti potrebbe essere un placebo…
Anton SFAnton SF grazie,capisco, non vedo l’ora che mi arriva il dispositivo per fare le prove 🙂 ma volendo essere scientifico si potrebbe esaminare l acqua informata ad esempio con un microscopio o altri tipi di test? Scusami ma a me piace dimostrare e verificare una verità altrimenti potrebbe essere un placebo…
Anton SFAnton SF 고마워요, 이해합니다. 테스트를 수행하기 위해 장치가 도착할 때까지 기다릴 수 없습니다 🙂 하지만 과학적으로 알고 싶다면 정보에 있는 물을 조사할 수 있습니다 예를 들어 현미경이나 다른 유형의 테스트를 사용하는 경우는 무엇입니까? 미안하지만 나는 진실을 입증하고 검증하고 싶습니다. 그렇지 않으면 위약일 수도 있습니다...
Anton SFAnton SF 고마워요, 이해합니다. 테스트를 수행하기 위해 장치가 도착할 때까지 기다릴 수 없습니다 🙂 하지만 과학적으로 알고 싶다면 정보에 있는 물을 조사할 수 있습니다 예를 들어 현미경이나 다른 유형의 테스트를 사용하는 경우는 무엇입니까? 미안하지만 나는 진실을 입증하고 검증하고 싶습니다. 그렇지 않으면 위약일 수도 있습니다...
Angelo, with a regular microscope you probably would not see much difference. But you can use for example electro-impedance spectroscopy, for example, such a tool (it has many applications, but it is very sensitive and can measure change in water): https://www.infopathy.com/en/products/m-i-n-d-pro
Angelo, with a regular microscope you probably would not see much difference. But you can use for example electro-impedance spectroscopy, for example, such a tool (it has many applications, but it is very sensitive and can measure change in water): https://www.infopathy.com/en/products/m-i-n-d-pro
Angelo , 일반 현미경을 사용하면 아마도 큰 차이를 볼 수 없을 것입니다. 그러나 예를 들어 전기 임피던스 분광법과 같은 도구를 사용할 수 있습니다(많은 응용 프로그램이 있지만 매우 민감하고 물의 변화를 측정할 수 있음): https://www.infopathy.com/en/products/ 마인드 프로
Angelo , 일반 현미경을 사용하면 아마도 큰 차이를 볼 수 없을 것입니다. 그러나 예를 들어 전기 임피던스 분광법과 같은 도구를 사용할 수 있습니다(많은 응용 프로그램이 있지만 매우 민감하고 물의 변화를 측정할 수 있음): https://www.infopathy.com/en/products/ 마인드 프로
Angelo, that device is based on an electrochemical impedance spectroscopy-water sensor. It has various applications. It is so sensitive that you can affect water samples with your mind at a distance.
Angelo, that device is based on an electrochemical impedance spectroscopy-water sensor. It has various applications. It is so sensitive that you can affect water samples with your mind at a distance.
Anton SF mi potresti mandare più informazioni?…parli del mind pro?…purtroppo costa molto ma vorrei almeno avere più dettagli e informazioni, me le puoi mandare se ce l’hai? Grazie
Anton SF mi potresti mandare più informazioni?…parli del mind pro?…purtroppo costa molto ma vorrei almeno avere più dettagli e informazioni, me le puoi mandare se ce l’hai? Grazie
Anton SF scusami tanto delle mie domande , per me è un onore e privilegio parlare con te ma son molto entusiasto di questa tecnologia che da tempo cercavo e vorrei capirne di piu e anche sperimentarla...per esempio ho visto da un tuo video che sono state fatte delle foto dei composti "replicati" . Io come potrei fare in modo da vederli anche io come da foto? grazie image.png657킬로바이트
Anton SF scusami tanto delle mie domande , per me è un onore e privilegio parlare con te ma son molto entusiasto di questa tecnologia che da tempo cercavo e vorrei capirne di piu e anche sperimentarla...per esempio ho visto da un tuo video che sono state fatte delle foto dei composti "replicati" . Io come potrei fare in modo da vederli anche io come da foto? grazie image.png657킬로바이트
Anton SF 질문을 해서 정말 죄송합니다. 여러분과 이야기를 나눌 수 있어서 영광이자 특권입니다. 하지만 저는 오랫동안 찾아 헤매던 이 기술에 대해 매우 열정적이며 이에 대해 더 많이 이해하고 싶습니다. 또한 실험해 보세요... 예를 들어 저는 귀하의 비디오 중 하나에서 "복제된" 화합물의 일부 사진을 보았습니다. 사진처럼 저도 볼 수 있게 하려면 어떻게 해야 할까요? 감사합니다 image.png657킬로바이트
Anton SF 질문을 해서 정말 죄송합니다. 여러분과 이야기를 나눌 수 있어서 영광이자 특권입니다. 하지만 저는 오랫동안 찾아 헤매던 이 기술에 대해 매우 열정적이며 이에 대해 더 많이 이해하고 싶습니다. 또한 실험해 보세요... 예를 들어 저는 귀하의 비디오 중 하나에서 "복제된" 화합물의 일부 사진을 보았습니다. 사진처럼 저도 볼 수 있게 하려면 어떻게 해야 할까요? 감사합니다 image.png657킬로바이트
Angelo, thank you for your questions! On that slide I am showing photos or the source samples, from which ICs are recorded. When you imprint water you create a coherent domains that mimic electromagnetic spectrum of the source substances. I would recommend watching documentary on YouTube titled "Luc Montagnier water memory 2014".
Angelo, thank you for your questions! On that slide I am showing photos or the source samples, from which ICs are recorded. When you imprint water you create a coherent domains that mimic electromagnetic spectrum of the source substances. I would recommend watching documentary on YouTube titled "Luc Montagnier water memory 2014".
Angelo , 질문해주셔서 감사합니다! 해당 슬라이드에는 IC가 기록되는 사진이나 소스 샘플이 나와 있습니다. 물을 각인하면 원료 물질의 전자기 스펙트럼을 모방하는 일관성 있는 도메인이 생성됩니다. YouTube에서 "Luc Montagnier water memory 2014"라는 제목의 다큐멘터리를 시청하는 것을 추천합니다.
Angelo , 질문해주셔서 감사합니다! 해당 슬라이드에는 IC가 기록되는 사진이나 소스 샘플이 나와 있습니다. 물을 각인하면 원료 물질의 전자기 스펙트럼을 모방하는 일관성 있는 도메인이 생성됩니다. YouTube에서 "Luc Montagnier water memory 2014"라는 제목의 다큐멘터리를 시청하는 것을 추천합니다.
Anton SF si grazie gia lo conoscevo....ma si puo fare qualcosa , qualche esperimento a casa senza costose apparecchiature per dimostrare una parte di questi fenomeni? anche degli IC ...
Anton SF si grazie gia lo conoscevo....ma si puo fare qualcosa , qualche esperimento a casa senza costose apparecchiature per dimostrare una parte di questi fenomeni? anche degli IC ...
Anton SF grazie! Ma dimmi: sappiamo che anche i nostri pensieri ed emozioni influenzano fortemente ciò che ci circonda…come fai a capire se è la tua energia o invece il composto o pemf o suoni che effettua il cambiamento??
Anton SF grazie! Ma dimmi: sappiamo che anche i nostri pensieri ed emozioni influenzano fortemente ciò che ci circonda…come fai a capire se è la tua energia o invece il composto o pemf o suoni che effettua il cambiamento??
Angelo, that is true, to eliminate that you can do a blind or double-blind experiment:
Blind Experiment:
Objective: To evaluate the impact of an imprinted water complex on seed germination rates and plant growth compared to untreated water.
Setup:
Control Group: Seeds watered with regular, untreated water.
Experimental Group: Seeds watered with water treated with the 식물 성장 촉진제 complex.
Blinding:
Participants (e.g., those planting the seeds and monitoring growth) do not know which seeds are treated with the imprinted water and which are not.
Procedure:
Prepare two sets of identical seeds under the same environmental conditions (soil type, pot size, indoor environment, etc.).
Water one set with the treated water and the other with untreated water, without revealing which is which to the caretaker.
Regularly measure germination rates, plant height, leaf number, and overall health for a predefined period.
Data Analysis:
Compare germination rates, growth metrics, and health between the two groups.
Use statistical analysis to determine if differences are significant.
Double-Blind Experiment:
Objective: Same as the blind experiment, with an additional layer of blinding to further reduce bias, thoughts, and emotional influence.
Setup: Identical to the blind experiment with control and experimental groups.
Double-Blinding:
Neither the participants (those involved in planting, watering, and data collection) nor the researchers analyzing the results know which group is which until after the data analysis is complete.
Procedure:
A third party labels the water containers with codes that do not reveal their contents (treated vs. untreated) and keeps a record of the codes.
The experiment is conducted in the same manner as the blind experiment, with measurements taken regularly.
Data Analysis:
After collecting the data, the code is revealed to analyze the impact of the treatment on plant growth.
Statistical tests are applied to assess the significance of any observed differences between the groups
Both blind and double-blind experiments are designed to minimize the influence of biases, including the "power of thought" or the idea that the expectations or beliefs of the experimenters (or participants) can influence the results. Here's how these designs help mitigate such effects: Blind Experiments:
In a blind experiment, the individuals directly interacting with the experiment (e.g., watering the plants or measuring their growth) do not know which treatment each group is receiving. This setup aims to prevent their beliefs or expectations (such as the belief in the efficacy of the treatment) from affecting their behavior and, consequently, the outcome of the experiment. For example, if someone believes in the power of the Imprinted water, they might unconsciously treat those plants more carefully or optimistically, which could bias the results.
Double-Blind Experiments:
Double-blind experiments add an additional layer of blinding by ensuring that neither the participants nor the researchers analyzing the results know which group received which treatment until after the data have been collected and analyzed. This method is particularly effective at minimizing biases, including the "power of thought," because it removes any possibility for both the caretakers and the data analysts to influence the results based on their expectations or beliefs.
For instance, a researcher who strongly believes in the positive effects of the imprinted water might unconsciously interpret ambiguous data in a more favorable light if they know which group received the treatment. Double-blinding prevents this by ensuring that the researchers' expectations cannot influence their analysis of the data.
Additional Measures:
Randomization: Random assignment of treatments to different groups helps ensure that any external factors, including potential psychokinetic effects, are evenly distributed across both the control and experimental groups.
Standardization: Keeping all conditions except for the treatment the same for all groups helps ensure that any differences observed are due to the treatment itself and not other variables.
Replication: Repeating the experiments multiple times or in different settings can help confirm the results are consistent and not the product of chance or unusual circumstances.
참가자(예: 씨앗을 심고 성장을 모니터링하는 사람)는 각인된 물로 처리된 씨앗과 그렇지 않은 씨앗을 알지 못합니다.
절차 :
동일한 환경 조건(토양 종류, 화분 크기, 실내 환경 등)에서 동일한 씨앗 2세트를 준비합니다.
한 세트에는 처리된 물로, 다른 세트에는 처리되지 않은 물로 물을 줍니다. 어느 것이 어느 것인지 관리인에게 밝히지 마십시오.
미리 정의된 기간 동안 발아율, 식물 높이, 잎 수 및 전반적인 건강 상태를 정기적으로 측정합니다.
데이터 분석 :
두 그룹 간의 발아율, 성장 지표 및 건강 상태를 비교합니다.
차이가 중요한지 확인하려면 통계 분석을 사용하세요.
이중맹검 실험:
목표 : 편견, 생각, 감정적 영향을 더욱 줄이기 위해 눈가림 단계를 추가한 블라인드 실험과 동일합니다.
설정 : 대조군과 실험군을 이용한 블라인드 실험과 동일합니다.
이중 눈가림 :
참여자(식재, 물주기, 데이터 수집에 관여하는 사람)나 결과를 분석하는 연구자 모두 데이터 분석이 완료될 때까지 어느 그룹이 어느 그룹인지 알 수 없습니다.
절차 :
제3자는 내용물을 드러내지 않는(처리된 대 처리되지 않은) 코드로 물 용기에 라벨을 붙이고 해당 코드를 기록해 둡니다.
실험은 블라인드 실험과 동일한 방식으로 진행되며 정기적으로 측정이 이루어집니다.
데이터 분석 :
데이터를 수집한 후 처리가 식물 성장에 미치는 영향을 분석하기 위한 코드가 공개됩니다.
그룹 간에 관찰된 차이의 중요성을 평가하기 위해 통계적 테스트가 적용됩니다.
맹검 및 이중 맹검 실험은 모두 "사고의 힘"이나 실험자(또는 참가자)의 기대나 신념이 결과에 영향을 미칠 수 있다는 생각을 포함한 편견의 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 이러한 디자인이 이러한 영향을 완화하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다. 블라인드 실험:
블라인드 실험에서 실험과 직접 상호작용하는 개인(예: 식물에 물주기 또는 성장 측정)은 각 그룹이 어떤 처리를 받고 있는지 알지 못합니다. 이 설정은 그들의 믿음이나 기대(예: 치료의 효능에 대한 믿음)가 그들의 행동과 결과적으로 실험 결과에 영향을 미치는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, 누군가가 각인된 물의 힘을 믿는다면 무의식적으로 그 식물을 더 주의 깊게 또는 낙관적으로 대할 수 있으며, 이로 인해 결과가 편향될 수 있습니다.
이중맹검 실험:
이중 맹검 실험은 참가자나 결과를 분석하는 연구자 모두 데이터가 수집 및 분석될 때까지 어떤 그룹이 어떤 치료를 받았는지 알 수 없도록 하여 추가적인 맹검 단계를 추가합니다. 이 방법은 관리자와 데이터 분석가 모두가 기대나 신념을 바탕으로 결과에 영향을 미칠 가능성을 제거하므로 "사고력"을 포함한 편견을 최소화하는 데 특히 효과적입니다.
예를 들어, 각인된 물의 긍정적인 효과를 강하게 믿는 연구자는 어느 그룹이 치료를 받았는지 안다면 무의식적으로 모호한 데이터를 더 호의적으로 해석할 수도 있습니다. 이중 눈가림은 연구자의 기대가 데이터 분석에 영향을 미치지 않도록 함으로써 이를 방지합니다.
추가 조치:
무작위화 : 다양한 그룹에 치료를 무작위로 할당하면 잠재적인 정신 역학적 영향을 포함한 모든 외부 요인이 대조군과 실험 그룹 모두에 고르게 분포되도록 할 수 있습니다.
표준화 : 치료를 제외한 모든 조건을 모든 그룹에 대해 동일하게 유지하면 관찰된 차이가 치료 자체에 의한 것이지 다른 변수에 의한 것이 아니라는 것을 확인하는 데 도움이 됩니다.
복제 : 실험을 여러 번 반복하거나 다른 설정에서 반복하면 결과가 일관되고 우연이나 비정상적인 상황의 산물이 아닌지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Sorry to ask another question, I've been looking for things for recovery from surgery but nothing comes up. Matt had his appendix out and part of it was necrotic but it doesn't seem applicable to use that IC. I'm using regeneration of tissue, vitamins and liver support and energy one. Is there something better for healing the wounds and tissue around the wounds?
Sorry to ask another question, I've been looking for things for recovery from surgery but nothing comes up. Matt had his appendix out and part of it was necrotic but it doesn't seem applicable to use that IC. I'm using regeneration of tissue, vitamins and liver support and energy one. Is there something better for healing the wounds and tissue around the wounds?
또 질문드려서 죄송합니다. 수술 후 회복을 위해 이것저것 찾아봤는데 아무것도 나오지 않네요. Matt는 맹장을 제거했고 그 중 일부가 괴사되었지만 해당 IC를 사용하는 데는 적용할 수 없는 것 같습니다. 나는 조직 재생, 비타민 및 간 지원 및 에너지 원을 사용하고 있습니다. 상처와 상처 주변 조직을 치유하는데 더 좋은 것이 있을까요?