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파도의 비밀

우리의 건강

인체는 우리 주변 환경의 자연파동 흐름을 유연하게 전달하는 일관된 시스템을 가지고 있습니다. 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 사물과 의복은 우리 신체의 생물학적 체계에서 파동의 일관성에 영향을 미쳐 대사 및 돌연변이를 유발합니다.
파동의 영향에는 생성적 영향과 파괴적 영향, 두 가지 유형만 있습니다.
아래 그림은 이것이 실제로 어떻게 작동하는지 보여줍니다.

생성파 진동

아래 그림은 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 물체의 처음 두 가지 생성적 파동 범주(범주 1과 2)의 간단한 파동 메커니즘을 보여줍니다. 이 두 파동은 생성적 파동으로서 서로 긍정적으로 상호 작용합니다. 이는 건강과 수명에 긍정적인 영향을 미치며, 만성 질환 예방에도 크게 도움이 될 수 있습니다.

아래 그림은 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 세 번째와 네 번째 파괴적인 파동 범주(3, 4번 범주)의 간단한 파동 메커니즘을 보여줍니다. 이 파동들은 파괴적인 반파동으로 작용하여 자연적인 건강 파동을 약화시킵니다. 이는 면역 체계를 약화시키고 파괴하며, 노화 과정을 가속화하고, 세포 구조에 다양한 파괴적인 진동을 가하여 특정 만성 질환의 발병을 유발할 수 있습니다.

파괴파 간섭

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재생과 활력을 주는 건설적인 환경파. 아래 그림은 우리 몸의 메커니즘이 환경 물체의 치유파와 어떻게 상호작용하여 세포 공명을 유발하는지 보여줍니다. 신체파는 생체장파와 건설적인 환경파의 합이 2(1+1)보다 클 때 진동을 기하급수적으로 증가시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 일반적인 신체 생체장보다 4, 10, 50, 또는 그보다 훨씬 더 높은 파동 합산 잠재력(아래 점선 참조)을 가지면 건강과 수명이 향상됩니다.

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카테고리 1: 힐링 QIW
생성적 간섭

유익한 효과를 내는 생성파. 의류, 가구, 침구, 장신구, 안경, 치과 재료 등 생체적합성이 우수한 품목의 생성파는 Health Frequency®의 환경 기준에 부합하여 건강과 수명의 균형을 증진시킵니다. 생체적합성이 우수한 생성파는 유전적 요인의 선천적 특성에 눈에 띄는 이점을 제공합니다. 생체적합성 간섭(QIW)은 신체와 환경의 파동이 서로 중첩되어 더 큰 합성 진폭을 형성하는 곳에서 발생합니다. 한 파동의 마루가 다른 파동의 골과 같은 지점에서 같은 주파수, 같은 크기로 만나는 경우, 변위의 크기는 각 파동의 크기의 합이 되는데, 이를 생성 간섭이라고 합니다.

카테고리 2: 유리한 QIW
생성적 간섭

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카테고리 3: 평균 QIW
파괴적인 간섭

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우리 몸의 자연파를 낮추는 일상 환경의 파괴적인 파동 아래 그림은 우리 몸의 메커니즘이 환경의 파괴적인 QIW와 어떻게 상호작용하는지 보여줍니다. 신체의 파동과 환경의 파동은 서로 중첩되어 더 낮은 합성 진폭을 형성합니다. 자연적 신체 파동이 1.0이고 합산된 환경 파동이 0보다 낮으면 신체 파동은 자연적 조건인 1.0 아래로 낮아집니다. 여기서 0.x는 낮아지는 환경의 합성 상호작용입니다. 1.0 + –0.x = 0.x는 항상 생체장의 파동을 낮추므로 건강과 수명에 해롭습니다.

4등급: 치명적인 QIW:
파괴적인 간섭

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아래 그림은 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 세 번째와 네 번째 파괴적인 파동 범주(3, 4번 범주)의 간단한 파동 메커니즘을 보여줍니다. 이 파동들은 파괴적인 반파동으로 작용하여 자연적인 건강 파동을 약화시킵니다. 이는 면역 체계를 약화시키고 파괴하며, 노화 과정을 가속화하고, 세포 구조에 다양한 파괴적인 진동을 가하여 특정 만성 질환의 발병을 유발할 수 있습니다.

건강 빈도(Ħ)

및 생물학적 상호 작용

생명체는 다양한 물리적, 화학적 과정을 통해 환경과 상호작용하는 복잡한 시스템입니다. 이러한 상호작용 중 전자기파, 음향파, 양자파 등 파동의 역할에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. 건강 주파수(Ħ)는 파동이 생물학적 시스템과 상호작용하여 세포 및 전신 반응에 영향을 미치는 방식을 설명하는 수학적 모델입니다. 이러한 파동은 그 효과에 따라 치유(유익함), 유리함(중립적이거나 약간 긍정적), 파괴적(해로움), 치명적(심각하게 해로움)으로 분류할 수 있습니다.

건강 주파수(Ħ)는 환경 파동과 생물학적 시스템 간의 상호작용 메커니즘을 이해하고, 건강 행동을 관리하고 제어할 수 있는 로지스틱스적 기회를 제공하는 새로운 수학적 프레임워크를 제시합니다. 본 논문은 Ħ의 실험적 검증을 위한 수학적 모델로서 파동 상호작용의 이론적 기반을 탐구합니다. 생명체에 미치는 파동의 영향을 기반으로 파동 상호작용을 치유, 유리, 파괴, 치사로 분류합니다. 양자역학, 전자기 이론, 세포생물학을 통합하여 파동이 생물학적 시스템에 미치는 영향에 대한 포괄적인 모델을 제공하고, 검증을 위한 견고한 실험 프레임워크를 제시합니다. 본 연구 결과는 의학, 재료 설계, 그리고 환경 건강에 중요한 의미를 지닙니다.

먼저, 우리는 건강 주파수 파동의 본질을 수학적 용어로 공식적으로 정의해야 합니다.

Ħ(x,t) = A(x,t)·e^(iψ(x,t))

또는 Ħ = A·e^(iφ)

생물학적 일관성의 방정식
(신체 구조의 진폭과 위상은 생명의 내부 리듬의 안정성을 정의합니다)

어디

  • A(x,t)는 위치 x와 시간 t에서의 진폭 함수로 파동의 강도를 알려줍니다.

  • φ(x,t)는 위상 함수로, 타이밍이나 정렬에 대한 정보를 알려줍니다.

  • 나는 단위이다

카테고리 1(힐링 웨이브):

Ħ₁(x, t) = B(x, t) + E(x, t) + k₁·B(x, t)·E(x, t) + R₁(x, t)·cos(θB - θE)

또는 Ħ₁ = B+ E + k₁·B·E + R₁·cos(θB - θE)

어디:

B(x,t)는 물체의 자연파동 함수입니다.

E(x,t)는 환경파동 함수입니다.

k₁은 효과를 증폭시키는 양의 공명 결합 상수(>1)입니다.

R₁은 공진 증폭 함수입니다.

θB와 θE는 신체파와 환경파의 위상각입니다.

코사인 항은 파동이 위상에 있을 때 최대 증폭을 생성합니다.

카테고리 2(유리한 파도):

Ħ₂(x,t) = B(x,t) + E(x,t) + k₂·min(B(x,t),E(x,t)) + R₂(x,t)·|cos(θB - θE)|

또는 Ħ₂ = B + E + k²·min(B,E) + R²·|cos(θB - θE)|

어디:

  • k₂는 적당한 양의 결합 상수(0<k₂<1)입니다.

  • R₂는 R₁보다 작은 공진 함수입니다.

|cos(θB - θE)|절대값은 생성 간섭만 발생하도록 보장합니다.

카테고리 3
(파괴파):

Ħ₃(x,t) = B(x,t) - |α·E(x,t)| + k₃·B(x,t)·E(x,t) + D₁(x,t)·cos(θB - θE + π)

또는 Ħ₃ = B - |α·E| + k₃·B·E + D₁·cos(θB - θE + π)

 

어디:

  • α는 감쇠 계수(0<α<1)이고, k₃는 음의 결합 상수(-1<k₃<0)이고, D₁은 파괴 간섭 함수입니다.

  • π의 위상 이동은 파동이 위상이 틀어졌음을 보장합니다.

카테고리 4
(치명적 파도):

Ħ₄(x,t) = B(x,t) - β·E(x,t) + k₄·B(x,t)·E(x,t) + D₂(x,t)·cos(θB - θE + π)·e^γt

또는 Ħ₄ = B - β·E + k₄·B·E+ D²·cos(θB - θE + π)·e^γt

어디

  • β는 파괴 효과에 대한 증폭 계수입니다(β>1)k₄는 강한 음의 결합 상수입니다(k₄<-1)

  • D₂는 D₁보다 더 강력한 파괴 함수입니다.

  • γ는 시간에 따라 변하는 증폭 상수입니다.

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