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<졸쥬:마이크로파 청각 발생기, 인공환청발생기의 원리와 그 과정을 설명해놓은 파트 360~367페이지
책 시스코 휠러( Cisco Wheeler )와 프리츠 스프링마이어(Fritz Springmeier) 지음
"The Illuminati Formula used to create an undetectable total mindcontrol Slave
일루미나티가 탐지할수없는 완전 심리통제된 노예를 창조하는 데 사용한 공식"
<책 360~369페이지의 내용>
그림 7(아쉽게도 여기서 그림이 제공되지 않고 있다.) 에는 피험자(타겟)의 마이크로파 모드 주파수를 측정하는 데 사용할 수 있는 수정된 마이크로파 발생기가 도시되어 있다.
이 장치에서는 음향 필터 뱅크(acoustic filter bank)와 모드 제어 매트릭스( mode control matrix )가 제거되고, 전위차계 70( potentiometers 70)에 의해 생성된 전압 레벨 신호(voltage level signals generated)로 대체되었다.
또한, 가변 주파수 발진기 72(variable frequency oscillators 72)가 여러 개 포함되어 있으며, 이 발진기들은 마이크로파 증폭기 74에 신호를 공급한다.
이 증폭기는 전위차계 70과 픽오프 암 76에 의해 생성된 신호( potentiometers 70 and pick off arm 76. )로부터 획득한 제어를 받는다.
이 변조된 마이크로파 청각 발생기는 한 번에 하나의 발진기만 사용하여 신호를 제공한다.
발진기( oscillator )가 켜지면, 피험자(타겟)가 최대 음향 인식을 할 때까지 주파수가 추정값을 중심으로 변화한다.
그러나 이 인식은 하나의 마이크로파 주파수만 수신되기 때문에 음색이 아닌 윙윙거리는 소리나 쉬익거리는 소리로 나타날 수 있다.
지각 테스트의 첫 번째 단계(The first test of perception )는 피험자의 가청 가능한 가장 낮은 모드 주파수(M=1)를 결정하는 것이다. 이 모드 주파수를 얻으면, 이 과정은 더 높은 여러 모달 주파수에 대해 반복되며, 최대 음향 인식이 발생하지 않을 때까지 계속됩니다.
피험자의 모달 주파수를 결정하는 또 다른 방법은 해부학적 추정을 통해서입니다. 이 절차는 피험자의 두개지수와 두개골의 측면 치수를 측정하는 것입니다. 이 방법에서 모양은 장축 타원 좌표계에서 결정됩니다. 피험자의 모달 주파수( modal
frequency)에 대한 순수 해부학적 추정은 먼저 피험자 머리의 최대 측면 치수(폭) L(그림 1)과 피험자 머리의 내측면에서 최대 치수 D(전방에서 후방까지)를 측정함으로써 수행됩니다. D는 그림에 표시된 Z축을 따라 측정한 거리입니다. 10.
인류학에서 두개지수라고 불리는 L/D 비율은
뇌와 두개골 사이의 경계면을 정의하는 경계값 E0와 단조적으로 관련되어 있습니다.
이 경계면은
장축 타원 좌표계에서 뇌와 두개골 사이의 경계면을 근사하는 타원 표면을 나타냅니다. E0는
이 경계면의 모양을 정의합니다. E0와 D는 함께 다음을 제공합니다.
(졸쥬: 최근 이와 관련하여 인간 두개골 GPS xyz축을 설명하는 잭크루즈 박사님의 글과 동일합니다.)
이러한 파장은 정재파 또는 모드( standing waves or modes )와 관련된 파장입니다. 해당 주파수는 뇌 조직 내 마이크로파의 위상 속도를 각 파장으로 나누어 구합니다. 피험자의 마이크로파 모드 주파수는 외부 마이크로파 방사선이 EEG에 미치는 영향을 관찰하여 결정할 수도 있습니다. M=1 모드의 주파수를 기준점으로 사용하여 다른 모든 모드 주파수를 추정할 수 있습니다.
이러한 추정의 일반적인 예는 피험자에게 단색 마이크로파장을 측면에서 조사하고 EEG를 측정하는 동시에 마이크로파 주파수를 EEG에 유의미한 변화가 발생할 때까지 변경하는 것입니다.
EEG에 유의미한 변화를 일으키는 가장 낮은 주파수를 찾습니다. 이는 M=1 모드의 주파수로 식별되며, 청각 지각에 중요한 가장 낮은 모드입니다.
순수 해부학적 추정 절차(그림 8, 9, 10)를 수행한 후, 각 모드 주파수와 M1 모드 주파수의 비율을 구합니다.
이러한 비율은 실험적으로 결정된 M-I 주파수와 함께 사용되어 1보다 큰 모드 번호의 주파수를 추정합니다.
장축 타원체 좌표계는 그림 9에 나타나 있습니다. 그림 9의 x, y 좌표를 포함하는 측면 평면을 따라 장축 타원체 좌표계 변수 4(각도)가 놓여 있습니다. 그림 9와 10에서, 횡방향 전기장 진폭과 기본 모드 번호 m의 관계를 나타낸 그래프가 그림 11에 나타나 있습니다.
방정식은 다음과 같습니다.
방정식은 위와 같습니다.
그림 12는 뇌의 좌측면에서 본 입면도로,
일차 청각 피질 10을 보여줍니다. 등음선과 고주파 영역은 100의 위쪽에, 저주파 영역은 100의 아래쪽에 위치합니다.
아래에 제시된 공식 I는
ø=øj에 있는 등음선에서 나오는 모드를 결합하는 공식입니다.
이 공식에서 J=1(단일 주파수 등음선 음향 자극선 하나)로 두면, 일반적으로 모든 모드가 하나의 음에 대해 사용되어야 함을 알 수 있습니다.
그림 13은 음원 위치 ø가 5.25°, 12.5° 등일 때 각도 ø에 따른 결과적인 전체 모달 필드를 보여줍니다. 이 그림의 왼쪽 상단에 있는 곡선들을 참조하십시오.
약 7.25°의 간격은 ø'에서 약 1옥타브의 음조 차이에 해당합니다. 이 결론은
ø=5.25° 등에서 나오는 패턴의 측면 로브를 기반으로 합니다.
전체 필드(y축 값)는 5.25°보다 훨씬 낮은 음원 위치(높은 음향 자극 쪽)의 경우 상단 곡선보다 상당히 낮아지며, 또한 주파수 소스가 10°를 훨씬 넘는 주파수(주파수 끝)로 갈수록 ø는 (그림 I 11에 표시된 측면 위치에서) 아래쪽으로 양의 값을 갖습니다.
저항 가중치는 (읽을 수 없는 단어) (m[ø -øj])에서 얻습니다.
공식 I. 음향 주파수와 ø 사이의 스케일은 설정하거나 실험을 통해 추정해야 합니다. 약 5.25 ± 1°는 약 2kHz의 음조 자극에 해당합니다. (귀의 가장 민감한 영역) 이 음원 위치에서 가장 높은 전기장이 발생하기 때문입니다. 진폭.
그림 7의 장치는 특정 피험자에게 필요한 보청기 값을 결정하는 데에도 사용될 수 있다.
모드 주파수가 추정되면, 가변 마이크로파 발진기를 포함하는 그림 7의 장치를 사용하여 피험자에게 맞는 마이크로웨이브 오실레이터 값을 결정하고, 모드 제어 매트릭스의 모드 분할 장치와 관련된 저항 값을 결정할 수 있다. 도 7에서 증폭기 이득의 수동 제어는 전위차계 76을 통해 이루어진다.
이러한 방식으로 증폭기 이득은 최대 음향 인지와 가장 순수한 음색이 동시에 달성될 때까지 2,000Hz(2kHz) 부근의 음향 자극에 대한 추정 설정값을 중심으로 변화된다.
가장 순수한 음색이란 피험자가 가장 만족스럽게 느끼는 음향 인지를 의미한다.
이 과정은 2kHz를 기준으로 선택된 주파수와 그 이하의 주파수에서 반복될 수 있다. 선택된 주파수는 피험자의 다른 음향 필터 중심 주파수 영역에 해당한다. 모달 주파수(발진기 주파수)와 이득 설정값(포텐시오미터 76 설정)을 기록하면, 이 특정 피험자를 위한 조정된 보청기의 고정 발진기 주파수와 제어 저항값을 계산할 수 있습니다. 피험자가 선천적으로 청각 장애가 있는 등 청각 경험이 전혀 없는 경우에는 추정 저항값을 사용해야 합니다. 또한, 언어 발음 및 조화적으로 관련된 음조 쌍을 포함하는 복합 음향 자극 검사를 개발하여 이 특정 피험자의 보청기 매개변수에 최대한 맞출 수 있습니다.
본 발명에 사용되는 일반적인 구성 요소에는 50Hz ~ 5kHz 범위에서 ±3dB의 변동을 갖는 시판 고음질 마이크가 포함됩니다. 음향 필터 뱅크 12와 함께 사용될 오디오 필터는
일반적인 방식으로 제작되며, Q 값은 약 6입니다. 필터는 또한 인접한 중심 주파수 위치에 3dB 감쇠점(중심 주파수에서 대역폭의 ½만큼 떨어진 지점)이 발생하도록 설계될 수 있습니다.
모드 분할 회로 간의 절연을 제공하는 모드 제어 매트릭스의 다이오드 17은 시중에서 구할 수 있는 오디오 대역 다이오드입니다.
마이크로파 발진기(The microwave oscillator) I 회로 N을 통해 마이크로파 증폭기 20은 다음과 같이 구성됩니다.
사용 가능한 마이크로파 트랜지스터를 사용하여 발진기 또는 증폭기로 구성할 수 있습니다.
트랜지스터의 예로는 Hewlitt Packard 사의 GaAsFET(HFET 시리즈) 또는 실리콘 바이폴라 트랜지스터(HXTR 시리즈)가 있습니다.
발진기, 마이크로파 증폭기 및 안테나 사이의 모든 케이블은 단일 또는 이중 차폐 동축 케이블로 제작해야 합니다.
청각 피질 26으로 마이크로파 신호를 전달하는 안테나 24는 청각 피질의 크기와 거의 같아야 합니다.
일반적인 크기는
높이 1.5cm, 너비 0.5~1cm입니다. 그림과 같이 안테나는 왼쪽 청각 피질 위에 위치하지만,
오른쪽도 사용할 수 있습니다. 이러한 마이크로파 주파수에서 뇌 조직의 특성 임피던스는 약 50옴이므로, 시중에서 구할 수 있는 표준 30옴 동축 케이블을 이용한 효율적인 전송이 가능합니다.
본 발명은 바람직한 실시예를 참조하여 설명되었지만, 첨부된 청구항에 정의된 바와 같이 다른 장점, 특징 및 실시예도 본 발명의 범위에 포함될 수 있음을 이해해야 합니다.
청구사항은 다음과 같습니다.
1. 포유류 뇌에 소리의 유도된 인식을 제공하는 음향 인식 장치로서, 다음을 포함합니다.
인식될 소리를 대표하는 마이크로파 방사를 생성하는 수단으로서, 상기 생성 수단은,
동시에 복수의 마이크로파 방사 주파수를 생성하는 수단 및 상기 마이크로파 방사 주파수의 진폭을 인식될 소리에 따라 조정하는 수단을 포함합니다.
; 및 상기 포유류 뇌의 청각 피질 영역에 위치하여 상기 마이크로파 에너지를 상기 뇌의 청각 피질 영역으로 전송하는 안테나 수단.
2. 소리 인식을 위한 청각 장치로서, 다음을 포함하는 조합:
소리를 대표하는 신호를 생성하는 수단; 상기 소리를 대표하는 신호를 분석하는 수단; 상기 신호를 분석하는 수단의 출력에 연결된 입력을 갖는, 서로 다른 주파수를 갖는 복수의 마이크로파 신호를 생성하는 출력 수단,
출력부를 갖는; 상기 복수의 마이크로파 신호를 피험자의 머리에 적용하는 수단으로서, 피험자가 상기 소리를 대표하는 소리를 인지하게 하는 수단,
3. 상기 신호 생성 수단이 음파를 검출하는 마이크로폰인 것을 특징으로 하는 청구항 2에 따른 장치.
4. 상기 복수의 마이크로파 신호를 적용하는 수단이 안테나인 것을 특징으로 하는 청구항 2에 따른 장치.
5. 상기 안테나가 피험자의 청각 피질 영역에 배치된 것을 특징으로 하는 청구항 4에 따른 장치.
6. 피험자가 사람인 것을 특징으로 하는 청구항 2에 따른 장치.
7. 상기 신호 분석 수단이 상기 소리를 복수의 구성 주파수로 분할하는 음향 필터 뱅크; 및 상기 복수의 구성 주파수에 따라 가중치가 부여된 제어 신호를 제공하는 모드 제어 행렬 수단을 포함하고, 상기 복수의 마이크로파 신호 입력을 생성하는 수단에 출력부가 연결된 것을 특징으로 하는 청구항 2에 따른 장치.
8. 제7항에 따른 장치에서, 상기 음향
필터 뱅크는 복수의 오디오 주파수 필터를 포함한다.
9. 제8항에 따른 장치에서, 상기 오디오
주파수 필터는 복수의 출력 주파수를 제공하며, 상기 출력 주파수의 진폭은 상기 소리를 나타내는 신호의 함수이다.
10. 제9항에 따른 장치에서, 상기 진폭은 상기 소리를 나타내는 신호의 변환 함수에 따라 가중된다.
11. 제7항에 따른 장치에서, 상기 모드
제어 행렬 장치는 상기 복수의 오디오 주파수 필터 각각에 연결된 전압 분배기를 포함한다.
12. 청구항 1에 따른 장치로서, 상기 각 전압 분배기는 복수의 출력을 가지며, 상기 복수의 마이크로파 신호를 생성하는 수단에 회로상으로 연결된다.
13. 청구항 2에 따른 장치로서, 상기 복수의 마이크로파 신호를 생성하는 수단은, 서로 다른 주파수를 갖는 복수의 마이크로파 발생기들과, 각 발생기의 출력 진폭을 제어하는 수단을 포함한다.
14. 청구항 2에 따른 장치로서, 상기 복수의 마이크로파 신호를 생성하는 수단은, 광대역 마이크로파 소스와 복수의 필터를 포함한다.
15. 청구항 13에 따른 장치로서, 상기 각 발생기는 마이크로파 신호 소스와 이득 제어형 마이크로파 증폭기를 포함한다.
16. 청구항 13에 따른 장치로서, 상기 출력 분석 수단은, 마이크로파 증폭기 출력 진폭을 제어하는 수단에 연결된다.
17. 청구항 13에 따른 장치로서, 분석 수단에는 K개의 오디오 주파수 필터가 포함된다.
18. 청구항 17에 따른 장치로서, N개의
마이크로파 발생기를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
19. 청구항 18에 따른 장치로서, 상기 K개의
오디오 주파수 필터 각각에 대해 N개의 출력을 제공하는 모드 분할 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
20. 청구항 19에 따른 장치로서, 상기 N개의
증폭기 각각은 상기 모드 분할 수단으로부터 K개의 입력을 갖는 것을 특징으로 하는 장치.
21. 청구항 20에 따른 장치로서, 상기 N개의
증폭기는 K개의 입력을 갖지만, 모드 분할 수단의 출력은 매우 작아서 생략될 수 있는 것을 특징으로 하는 장치.
22. 제20항에 따른 장치에서, 상기 모드 분할 출력 장치의 각 출력은 다이오드를 포함하고, 이 다이오드는 각 마이크로파 증폭기 이득 제어에 연결되어 모든 출력 간의 절연을 제공한다.
23. 제20항에 따른 장치에서, 상기 K개의 오디오 주파수 필터는 인간의 귀의 중요 대역폭에 대응하도록 선택된다.
24. 제20항에 따른 장치에서, 상기 N개의 마이크로파 발생기는 각각 출력 주파수를 조절할 수 있다.
25. 제18항에 따른 장치에서, 각 N개의 마이크로파 발생기의 주파수는 해부학적 추정에 의해 결정된다.
26. 제18항에 따른 장치에서, 가장 낮은 주파수의 마이크로파 발생기의 주파수는 외부 마이크로파 발생이 피험자의 EEG에 미치는 영향을 측정하여 선택된다.
27. 제18항에 따른 장치에서, 각 N개의 마이크로파 발생기의 주파수는 피험자의 마이크로파 모드 주파수에 대응한다.
28. 청구항 27에 따른 장치에서, 피험자의
모달 주파수는 피험자의
두개골 지수 및 두개골의 측면 치수를 측정하여 결정된다.
29. 청구항 28에 따른 장치에서, 피험자의
최저 모달 주파수는 피험자가 최대 음향 인식을 얻을 때까지
최저 주파수 마이크로파 발생기의 주파수를 추정된 값 주변에서 변화시킴으로써 결정된다.
1989년, James C. Lin은 전자기파를 통해 아이디어와 단어를 전달하는 것을 다룬 『 Electromagnetic Interaction With Biological Systems 생물 시스템과의 전자기적 상호작용』을 저술했다.
서류 가방, 스테레오 스피커 및 상자, CIA가 사람들에게 생각을 심는 ELF 마이크로파 방출기를 숨기기 위해 사용했던 위장술 중 일부입니다.
프리츠 스프링마이어와 대화를 나눈 한 피해자(TI)는 그들이 어떻게 반복적으로 그를 속여 무료 호텔 방이나 다른 함정에 빠뜨리려 했는지 보고했습니다.
그들은 그에게 마약을 팔아야 한다는 생각을 주입하려고 했습니다. 그는 천장과 방 곳곳에 숨겨둔 장치를 영리하게 해체하여 그들이 반복적으로 주입하려던 생각으로부터 자신을 보호했습니다.
그는 자신의 정신을 보호하기 위해 도망자 신세였습니다.
해군 정보국과 다른 단체들은 ELF 파동이 인체와 정신에 미치는 영향에 대한 연구를 수행했습니다.
ELF 파동으로 인체와 정신에 할 수 있는 많은 일들 중 일부는 다음과 같습니다.
a. 사람을 잠들게 함
b. 사람을 피곤하게 하거나 우울하게 함
c. 사람에게 공포감을 조성함
d. 좀비 상태를 만듦
e. 폭력적인 상태를 조성함
f. g. 성적으로 공격적인 상태를 유발한다.
세포 화학을 변화시킨다.
h. 호르몬 수치를 변화시킨다.
i. mRNA 합성/과정을 억제하거나 강화한다.
j. DNA 전사 과정을 제어한다.
k. DNA, RNA 및 RNA 전이효소의 생물학적 스핀 및 양성자 결합 상수를 제어한다.
불행히도 우리 인간에게는 ELF 파동이 거의 모든 것을 투과할 수 있습니다.
미군은 미국 전역에 지상파 비상 네트워크(GWEN)를 구축했으며, 이 네트워크에는 300~500피트 높이의 GWEN 타워 수백 개가 설치되어 있습니다.
이 타워들은 미국 국민의 정신 조종을 위해 초저주파(VLF) 파동을 송출합니다.
(졸쥬: 2026년에는 5G, 6G 시대, 프리츠 스프링마이어시대 GWEN 타워가 문제였네, 제시벤추라 브레인 인베이더스에도 그웬타워가 문제라고 TI들이 제기 했다.,,,, 11G까지 설치 된다고 하지)
단일 GWEN 타워는 3600도 반경으로 최대 300마일까지 파동을 송출할 수 있습니다. 또한 8개의 강력한 비밀 ELF 송신기가 설치되었으며, 그중 3개는 서해안에서 가동 중입니다.
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