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| <누가 인간을 조종하는가> 1996년 수정(quartz crystals)을 사용하여 뇌 활동을 감소시키는 과정을 거쳐 스트레스 해소 효과를 얻는 또 다른 음향 관련 발명품이 개발되었다. "인간의 심리적 스트레스는 수정에서 발하는 약한 수준의 전자기장을 통해 치료될 수 있다. 0.1에서 50마이크로초 사이의 펄스폭을 갖고 초당 0.5k에서 10k펄스 사이의 반복속도를 갖는 전기 펄스를 수정에 가까이 인접한 전도체에 적용함으로써 수정을 자극할 수 있다. 그 결과 약한 수준의 자기장이 생성된다. 대상이 되는 사람은 스트레스를 해소하는 데 충분한 수준의 약한 자기장의 영역 안에 일정 시간 동안 위치하게 된다.(US#5562597) 미국특허 US5562597A 생리적 스트레스를 감소시키는 방법 및 장치 https://patents.google.com/patent/US5562597A/en |
설명
관련 적용에 대한 참고
이는 1994년 3월 28일에 제출된 출원 번호 08/219,088의 일부이며, 현재 1996년 1월 2일에 발급된 미국 특허 번호 5,480,374입니다.
기술 분야
본 발명은 인간의 생리적 스트레스를 줄이기 위한 방법과 장치에 관한 것입니다. 더 구체적으로, 이 발명은 의식적인 정신적 노력이나 신체에 장치를 부착하지 않고도 개인의 알파 및 쎄타파 진폭을 증가시켜 생리적 스트레스를 줄이는 방법에 관한 것입니다.
발명의 배경
인간의 뇌는 0에서 64헤르츠(Hz) 사이의 주파수에서 전기적 뇌파를 생성합니다. 이 범위 내에는 0에서 3 Hz까지의 델타파, 3에서 8 Hz의 쎄타파, 8에서 13 Hz의 알파파, 13에서 64 Hz의 베타파가 포함됩니다. 이 뇌파들은 보통 특정 시점에 존재하지만, 개인의 사고 과정에 따라 크기가 다릅니다. 경보 상태에서는 베타 수치가 우세합니다. 알파 수치는 가벼운 수면 상태에서 상승하고 베타 수치는 감소합니다. 깊은 수면 상태에서는 쎄타 수치가 증가하는 반면 알파와 베타 수치는 감소합니다. 델타 수치는 깊고 깊은 수면 상태에서 상승합니다.
생리적 스트레스의 증가는 알파파와 쎄타파 수치의 낮은 현상으로 나타난다는 것이 알려져 있습니다. 쎄타 주파수 수치의 증가는 가장 좋은 생리적 스트레스 감소 효과를 낳지만, 개인이 의식적으로 달성하기는 가장 어렵습니다. 쎄타 주파수 수준이 증가하면 알파 주파수 수준도 증가하는 것으로 밝혀졌지만, 반대는 사실이 아닙니다. 더 쉽게 증가한 알파파는 세타파 수준을 그에 상응하지 않습니다.
현재 심리적 스트레스를 줄이기 위해 사용되는 기법들은 본질적으로 의식적인 정신적 노력에 한정되어 있습니다. 이것은 때로는 순수한 명상을 통해서도 달성할 수 있고, 때로는 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 이러한 기법은 종종 신뢰할 수 없습니다. 생리적 스트레스 감소는 전자 바이오피드백 도구와 연계된 정신적 운동으로도 달성할 수 있으며, 이는 뇌파 주파수 조절의 성공 여부를 알려주고 뇌파 주파수 변화를 돕습니다. 이러한 생체 피드백 기기는 일반적으로 개인의 두개골에 부착된 센서를 사용하며, 분석 및 디스플레이 장치와 전기적으로 결합됩니다. 개인이 기기에 물리적으로 부착되어 있기 때문에, 움직임에 제한이 있어 알파 및 쎄타파 주파수를 증가시키고 치료 효과를 달성하기 위해 충분한 시간 동안 이를 유지하는 능력을 방해할 수 있습니다.
따라서 개인이 의식적인 정신적 노력을 필요로 하지 않고, 기기를 부착하지 않아도 생리적 스트레스를 줄일 수 있는 방법이 여전히 필요합니다. 따라서 본 발명은 이러한 생리학적 스트레스를 제공하는 데 주된 목적을 두고 있다.
발명 요약
의식적인 노력이나 기기 부착 없이도 전기적 수단을 사용해 생리적 스트레스 감소가 가능하다는 사실이 밝혀졌습니다. 특정 방식으로 생성된 약한 전자기장에 사람을 노출시키기만 해도 알파파와 쎄타파 수치를 증가시켜 생리적 스트레스를 줄일 수 있습니다.
약한 전자기장은 접지된 전극을 중심으로 생성되며, 이 전극은 고전압 펄스 발생기와 결합됩니다. 이 발전기는 각각 5마이크로초에서 50마이크로초 사이의 펄스를 0.5K에서 10K 펄스 사이 반복 속도로 전원 전극에 전송하며, 전원 전극과 접지 전극은 고전압 펄스 발생기에 결합됩니다. 피험자는 약한 전자기장 안에 일정 시간 동안 위치하여 알파 및/또는 쎄타 뇌파 수준이 증가합니다.
이 방법은 접지 전극 주변의 약한 전자기장 안에 위치한 한 명 이상의 인간 피험자를 수용할 수 있는 치료 공간을 갖춘 치료 유닛에서 시행할 수 있습니다. 약한 전자기장 자체는 피험자의 뇌파 수준을 모니터링하면서 고전압 펄스 발생기가 생성하는 펄스 열의 전기 매개변수를 조절하여 개인에게 알파 및/또는 쎄타 뇌파 수준을 원하는 증가를 유도하는 매개변수를 찾아내는 방식으로 구체적으로 처방될 수 있습니다.
발명의 다른 형태로는, 인간이 석영 결정 인접에 위치한 도체에 0.1에서 50마이크로초 사이의 펄스 폭 전기 펄스를 0.5K에서 10K 펄스 사이로 가하여 결정 주위에 약한 전자기장을 생성하여 생리적 스트레스를 치료합니다. 그리고 약한 전자기장 안에 피실험자를 위치시키는 것. 이 처리 방법에 사용되는 장치는 석영 결정, 석영 결정 인접에 장착된 전기 도체, 그리고 0.1에서 50마이크로초 사이의 펄스 폭 전기 펄스를 초당 0.5K에서 10K 사이의 펄스 반복 속도로 도체에 가하는 장치로 구성됩니다.
도면 간략한 설명
그림 1: 본 발명의 원리를 구현한 치료 단위의 도식도.
그림 2는 본 발명의 방법을 실천하기 위해 생성된 펄스 열의 그래픽 표현이다.
그림 3A는 본 발명의 방법을 사용하기 전의 피험자 A의 뇌파 패턴을 나타냅니다.
그림 3B는 본 발명의 방법을 사용한 후 피험자 A의 뇌파 패턴을 나타냅니다.
그림 4A는 본 발명의 방법을 사용하기 전의 피험자 B의 뇌파 패턴을, 그림 4B는 본 발명의 방법을 사용한 후 피험자 B의 뇌파 패턴을 나타냅니다.
그림 5는 발명의 원리를 다른 형태로 구현한 치료 단위의 도식이다.
그림 6은 발명 방법을 연습하기 위해 생성된 펄스 트레인의 그래픽 표현으로, 도도 5에 표시된 유닛을 사용한다.
도면에 대한 상세한 설명
그림 옆에 참고하면, 그림 1에는 인간 피험자의 생리적 스트레스 치료를 위한 치료 단위가 도식적으로 나타난다. 이 장치는 일반적으로 반구형 공간 형태의 접지 전극 12 주위에 약한 전자기장을 생성하는 수단을 갖추고 있으며, 물론 명확하게 정의된 경계는 없습니다. 인간 피험자 S가 이 약한 전자기장 안에 위치해 치료를 받는 모습이 보여지며, 예를 들어 건물의 한 방에서 치료를 받을 수 있다.
약한 전자기장은 절연이 잘 된 도체를 통해 접지 전극 12와 접지 접지에 연결되는 고전압 펄스 발생기를 사용하여 생성됩니다. 발전기는 또한 또 다른 절연 도체 15를 통해 약한 전자기장 밖에 위치한 전력 전극 16에 연결됩니다.
고전압 펄스 발생기는 0.5KV에서 10KV까지의 가변 펄스 폭과 펄스 반복 속도를 생성할 수 있습니다. 그림 2에 나타난 바와 같이 500 Hz에서 10K Hz 사이의 피크 투 피크 반복률에서 측정된 500 마이크로초 사이의 펄스 폭과 50 마이크로초 사이의 펄스 폭은 약한 전자기장을 생성하며, 이는 상당한 치료 가치를 지닌다. 더불어, 이 전체 범위 내에서 서로 다른 펄스 반복 빈도나 속도가 다른 사람들보다 개인에 따라 더 나은 이점을 제공한다는 것이 밝혀졌습니다. 따라서 개인의 알파와 쎄타 수치를 관찰하면서 맥박 반복 속도를 조절함으로써 최적의 또는 적어도 좋은 신호를 결정하고 해당 개인의 치료에 처방할 수 있습니다.
인간 피험자에게 적어도 적절하거나 적당한 펄스 반복 속도를 결정하기 위해, 정기 치료 전에 뇌파 검사(EEG)를 시행하며, 전기 뇌파를 감지하는 전극이 부착된 특수 두개골 캡을 착용합니다. 이 장치는 일반적인 방식이며, 콜로라도 주 볼더에 위치한 Lexicor, Inc. 또는 오하이오주 이튼에 위치한 E. C. I. Electro-Cap International, Inc.에서 구매할 수 있습니다. 첫 번째 피험자의 치료 전후 뇌파 검사는 각각 FIGS. 3A와 3B에 표시되며, 두 번째 피험자의 치료 전후 뇌파는 각각 FIGS. 4A와 4B에 표시되어 있습니다. 첫 번째 대상의 약한 전자기장은 전력 전극에 1500볼트 최대 1500볼트 펄스를 펄스하여 전력 전극을 10%에서 90%까지 15 μsec 펄스 상승 시간에 연결하여 생성했습니다. 첫 번째 피험자의 펄스 반복 속도는 초당 2,210, 5,505, 7,708 펄스였습니다. 펄스 반복률 7,708이 가장 좋은 결과를 얻는 것으로 나타났습니다. 두 번째 피험자에게도 동일한 매개변수가 적용되었으나, 펄스 반복률 7,690회가 가장 좋았습니다.
피험자들은 대략 표준적인 온도와 기압 조건의 방 안에서 의자에 앉아 쉬고 있었으며, 낮은 조명 아래에서 조명을 받았습니다. 치료 세션은 20분간 진행되었습니다. 치료에서 얻은 효과는 최소 일주일 이상 지속되는 것으로 나타났습니다.
그림 3A, 3B, 4A, 4B에서는 FPI, FPZ, F7 등 두개골 내 위치를 나타내며, 국제 10-20 뇌파 생성법 연습에 사용됩니다. 예를 들어, 여기서 F는 전두, T는 측두, O는 후두, P는 두정, C는 중심, FP는 전두극 등입니다. 각 명칭 아래 수평 스케일은 왼쪽에서 오른쪽으로 0부터 64Hz까지 표시되어 있습니다. 따라서 이 스케일은 알파와 쎄타 주파수 파역을 모두 포함할 만큼 충분히 큽니다. 불규칙한 검은 선이나 합쳐진 검은 선의 영역은 뇌파의 감지된 수준이나 진폭을 나타냅니다. 알파와 쎄타 주파수 대역에서 높은 급증이 나타나는 것은 생리적 스트레스 감소를 유발하거나 적어도 연관되어 있기 때문에 바람직합니다.
이 두 피험자의 치료 전후 알파 및 쎄타파 수치를 비교한 결과, 현재 방법에 따라 처리했을 때 두 사람 모두 알파와 시타파 수치가 증가한 것으로 나타났다. (두 가지 모두 저울의 첫 번째 왼쪽 4분의 1에 등장합니다.) 또한 각자 스트레스 감소에 대한 자신의 느낌을 쉽게 확인해 주었습니다. 이러한 표현은 물론 주관적이었지만, 감지된 뇌파 패턴은 이를 객관적으로 검증하는 데 쉽게 기여했다.
이 치료법은 매우 효과적이고 반복 가능하며 신뢰할 만한 결과가 입증되었습니다. 피험자에게 최적의 펄스 반복 속도를 처방하기 위한 장치가 부착되어 있지만, 치료 자체에서는 그렇지 않습니다. 치료 중 환자는 옷차림과 자세에 자유로워지며, 독서, 식사, 음악 감상 등 가벼운 정신 활동도 할 수 있습니다. 치료 세션은 보통 20분을 넘지 않아야 하며, 주 1회 이상 자주 진행되어서는 안 됩니다.
앞서 설명한 방법과 장치는 고전압 펄스 발생기와 접지된 전극을 사용하여 매우 효과적입니다. 하지만 고전압 펄스 발생기나 접지 전극, 혹은 둘 다 필요 없이 치료적 이점도 달성할 수 있다면 이점이 있을 것입니다. 예를 들어, 전통적인 소비자용 배터리를 사용할 수 있다면 비용과 크기 경제성을 달성할 수 있습니다. 접지된 전극이 필요 없다면, 장치와 방법을 이동식 상태로 만들 수 있었습니다. 또한 치료법이 이산적인 시간 간격이 아니라 더 연속적으로 적용될 수 있다면 유리할 것입니다.
많은 실험 끝에 석영 결정과 하나 이상의 펄스 발생기와 결합하고 자극함으로써 이러한 현상이 가능하다는 것이 밝혀졌습니다. 석영 결정 자극은 각각 0.1에서 50마이크로초 사이의 펄스 폭을 가지는 전기 펄스이며, 펄스 연속에서 초당 0.5K에서 10K 펄스 사이의 펄스 반복 속도로 이루어집니다. 펄스 전압은 앞서 설명한 구현체의 최소 500볼트 요구량보다 훨씬 낮을 수 있습니다. 자극된 석영 결정은 기존 2층 주택 공간을 감쌀 만큼 충분히 큰 약한 전자기장을 생성합니다. 약한 전자기장은 24시간 연속으로 활성화될 수 있어, 개인이 지속적으로 스트레스 감소 효과를 얻을 수 있습니다.
저전압 구현체는 그림 5와 6에 나타났다. 여기서는 석영 결정 QC가 세 개의 9볼트 저전압 펄스 발생기(PG) x, y, z와 결합된 모습이 보여집니다. 발전기 x에 연결된 절연 전기 도체 30은 선형 길이 30'(30 prime)이며, 결정 축과 교차하거나 어긋나 90° 방향으로 방향을 잡고 있습니다. 또한 결정에서 축 방향으로 어긋난다는 점도 주목하세요. PG y도 마찬가지로 32번 도체가 결합되어 있으며, 32피트의 선형 길이가 결정 축과 결정 자체에 수평으로 배치되어 있어 결정에서 축 방향으로 어긋나지 않습니다. PG Z는 34번 코일이 크리스탈 주위에 세 개의 감기로 연결되어 있습니다. 이 세 가지 도체 구성에서 PG x가 결정체 주변에서 PG y보다 약한 전자기장을, PG y가 PG z보다 약한 전자기장을 생성한다는 것이 밝혀졌습니다. 따라서 z의 구성이 선호된다.
그림 5 장치는 자극 전도체가 석영 결정 근처에서 선형, 곡선 또는 코일링되어 있어도 효과적인 약한 전자기장을 생성할 수 있음을 보여줍니다. 결정 축과 평행하거나 거의 평행하게 배치된 도체는 효과가 없다는 것이 밝혀졌습니다. 가능하다면 그림 5에 표시된 결정축 Ag에 대한 횡각은 최소 45°여야 합니다. 각도가 45° 미만일 때 발생하는 약한 전자기장은 눈에 띄는 응력 감소를 일으키지 않습니다.
도면에는 자극 도체 길이 30'과 32'가 비선호 방향으로 표시되어 있지만, 이는 다중 PG를 사용할 수 없다는 의미는 아닙니다. 반대로, 여러 개의 펄스 트레인을 생성하기 위해 여러 개의 펄스 트레인을 사용할 수 있습니다. 가능하면 이 코일들은 세 개의 독립적인 코일이 결정 주위에 감겨 축 방향으로 간격을 두고 있는 형태로 구성되어 있습니다. 또는 단일 저전압 펄스 발생기로 다중 펄스 트레인을 생성할 수도 있습니다. 실제로 단일 스윕 펄스 발생기로는 전체 주파수 변조 범위를 사용할 수 있습니다. 또는 단일 계단 펄스 발생기를 사용하여 반복 속도 주파수 대역을 통해 주파수 이동을 할 수도 있습니다. 따라서 이러한 전통적인 기법에서는 단일 펄스 발생기를 사용할 수 있습니다.
다양한 펄스 열의 특성을 가진 여러 펄스 열을 단일 계단 발생기에 사용하는 장점은, 앞서 설명한 것처럼 각 펄스 열을 한 개체에 맞춰 한 개체를 동시에 처리할 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 남편과 아내는 집이나 차량에 설치된 단일 기구를 동시에 사용할 수 있습니다. 스윕 또는 계단 펄스 발생기를 사용하면 많은 사람들이 동시에 효과적으로 치료를 받을 수 있습니다. 반대로 여러 펄스 발생기를 사용하는 장점은 각 발생기가 특정 개인에 맞춘 약한 전자기장을 지속적으로 생성한다는 점입니다. 스윕 또는 계단 펄스 발생기를 사용할 때, 각 개체별로 생성되는 특정 장은 간헐적입니다.
길이 1/2인치에서 3인치, 직경 1/8인치에서 1/2인치 사이의 석영 결정이 성공적으로 활용되었습니다. 결정은 자수정, 시트린, 투어멀린과 같은 색조로 비슷한 효과를 낼 수 있습니다. 펄스 발생기는 기존 9볼트 배터리로 구동되어 0.2볼트 이상의 펄스를 생성하고, 최대 전류는 1 마이크로암페어 이상이며, 펄스 폭과 펄스 반복 속도는 가변적입니다. 최대 전압의 50%에서 측정된 0.1에서 50마이크로초 사이의 펄스 폭과 500Hz에서 10 KHz 사이의 펄스 반복률(피크 투 피크)은 석영 결정 주변에 약한 전자기장을 생성하여 생리적 스트레스 감소에 상당한 치료 가치를 지닌다는 것이 밝혀졌습니다. 펄스 발생기의 전력 요구량은 매우 낮습니다. 예를 들어, 5 KHz 펄스 반복 속도, 1 마이크로초 펄스 폭, 9볼트(플러스 마이너스), 피크 도체 펄스 전류 50 μamp는 1.1 마이크로와트만 필요로 하므로 배터리 응용에 이상적입니다. 저전압 구현체에서는 장치가 일반 휴대용 녹음기나 유사한 크기의 가벼운 소형 장치에 전원 팩과 함께 자립되어 있어 사람에 휴대할 수 있습니다.
앞서 설명한 저전압, 즉 500볼트 이하의 적용 효과는 시험자들의 주관적 발언과 객관적 모두에서 입증되었습니다. 객관적인 검사 확인은 스트레스 감소 클리닉에서 전통적으로 사용하는 손가락 끝 체온 측정으로 이루어졌습니다. 이러한 실험을 수행할 때 열 센서가 피험자의 손끝에 부착되었습니다. 검사가 일정한 온도 환경에서 계속될수록 손가락 끝의 온도가 상승하는 것으로 나타났습니다. 대부분의 스트레스 감소 클리닉은 개인의 부신 활동을 모니터링하고 생리적 스트레스 수준을 나타내는 지표로 표시합니다. 이는 개인의 손끝에 열 센서를 부착하고 손끝 온도를 모니터링함으로써 이루어집니다. 손끝 온도가 떨어지면(혈액 역류) 생리적 스트레스가 증가하고, 손끝 온도 상승(혈액 유입 증가)은 생리적 스트레스가 줄어든다는 의미입니다.
따라서 이전의 방법과 기구와 관련된 문제를 완화하는 생리적 스트레스를 치료하기 위한 처방 및 치료 방법과 이를 수행하는 장치가 제공되었다. 발명이 선호하는 형태로 설명되었지만, 다음 청구항에 명시된 발명의 정신과 범위에서 벗어나지 않고 많은 수정, 추가 및 삭제가 가능함을 이해해야 합니다.
