■電磁波犯罪・テクノロジー犯罪・集団ストーカー■ at BOUHAN
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650:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 10:30:21.38 fntAlUMAB
日本人はかなり悪い奴だから己自身から逃げ回り何も関係ない赤の他人に視点が向いてる距離感ないかなりうっとうしいかなり危険人物
日本人はかなり悪い奴だから嫌がられても無理矢理強引に何も関係ない赤の他人の私に何度もべったりひっつき離れろと言っても離れない
昔から犯罪ばかりの主犯格で加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚日本人に騙されるな!
日本人はかなり悪い奴だから日本人が寄ってくると治安が悪くなる
日本人が昔から治安を悪くしてる

日本人は詐欺師、偽者、不審者、挙動不審、危険人物、トラブルメーカー、
人権侵害、プライバシーの侵害、盗聴、盗聴、冤罪、
狂暴、暴力、名誉毀損、器物損害、騒音妨害、
強要罪、傷害罪、脅迫罪、
誘拐、人質、監禁、立てこもり、闇、もぐり、
無差別殺傷の犯人で大量殺人の犯人で人類のテロリストで
身の程知らずで恥知らずで現実逃避で
責任感がない非常識で逃亡犯で
計画的犯行で完全犯罪を狙った犯人で
口止め、口封じ、証拠隠滅必死な、強盗殺人の犯人で常習犯で本物の死刑囚で
主犯格で加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
昔から犯罪ばかりのかなり悪すぎ日本人に騙されるな!

651:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 10:32:44.91 fntAlUMAB
日本人ってある人が自分に言ったとおりかなり悪い奴だから日本人に対しては厳しくして警戒してないと危ない! 
日本人はかなり悪い奴だから何も関係ない赤の他人にあーしてこーして色々要求する
日本人はかなり悪い奴だからかなり図々しいし厚かましいし卑しいし自立してないかなり醜いかなり不細工でかなり汚いしかなり不潔

652:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 10:52:09.83 fntAlUMAB
日本人なんか、追い込み、追いつめ、転落させた方が、良い!
汚い日本人が二度と這い上がってこれないように!

日本人なんか、この世に、必要ない、から!ある国々が言ったとおり!

日本人はいない方が良い!外国に行った日本生まれが言ったとおり!

日本人の事を、この世に必要ないと言ってる国は、死刑制度がある国!
己自身から逃げ回り、何も関係ない赤の他人に視点が向いてる、かなり図々しい、厚かましい、卑しい日本人が、昔から、犯罪を犯しまくり、治安を悪くしてる
日本人は、危険人物だから、ずれてるし、歪んでる

653:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 10:53:03.55 fntAlUMAB
日本人は、昔から、犯罪を犯しまくり、責任とらないし、罪償わないし、反省しないし、謝らないし、土下座しないし、損害賠償金や、慰謝料、払わない、金がないなら、借金してでも
日本人は生きてたらいけないのに、昔から、犯罪ばかりで、これからも、犯罪で、生きよう、必死
主犯格で加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚日本人に騙されるな!
日本人は誘拐犯でもあるから、何も関係ない赤の他人の私を、嫌がられても、無理矢理、強引に、昔から、引っ張りまくるし、振り回しまくるし、
挑発しまくったり、暴れまくったり、あたりちらしたり、逆ぎれしまくったり、やつあたりしまくったり、煽りまくったり、急かしまくったり、
何も関係ない赤の他人の私を、本当の事、言うと、何度も、睨みつけてきたり、掴みかかってきたり、襲いかかったり、殴ろうと必死だったり、
日本人は、かなり悪い奴だから、昔から、私の色んな邪魔も、しまくる

654:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 10:53:35.91 fntAlUMAB
日本人は、かなり悪い奴だから、何も関係ない赤の他人の私に、己が昔から被害与えまくった私に、何度も、己の責任や罪を、無理矢理、強引に、押しつけて、己の責任や罪から、逃げよう、必死、だったり!
日本人が、この世に、いたら、いけない!日本人が、昔から、犯罪ばかりで!日本人が、この世から消えたら、安全だし、平和だし、せいせいするし、ほっとするし、すっきり、さっぱりする!
日本人とは敵!大嫌い日本人なんか!
自分自身が大切で日本人なんか迷惑! 
自分自身が中心で日本人が隅の奴!
日本人はかなり悪い奴だから、昔から、私の許可なく、勝手な事、黙って、しまくる、昔から、犯罪犯しまくり、己の責任や罪から、逃げ回る
日本人はかなり悪い奴だから、己の立場と私の立場を、私の許可なく、黙って、無理矢理、強引に、横取り、強盗しまくり、己の責任や罪から、逃げ回る

655:タナカミキ
20/03/09 11:14:28.86 fntAlUMAB
日本人は、生きてたらいけない奴だから、昔から、私の立場や、時間や、お金や、気持ちや、感情や、記憶や、考える頭や、幸せや、成功も、横取り、強盗しまくる!
日本人はかなり悪い奴だから、昔から、私の色んな物も、何度も、あたりまえのように、横取り、強盗しまくり、私から、強盗しまくった、私の物、返さない!
日本人に、昔から、私の情報や、お金や、車や、家や、携帯や、パスポートや、本や、宝石や、ペンダントや、ブランド品や、洋服や、家電製品を、何度も、横取り、強盗されまくり、

656:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 11:15:26.65 fntAlUMAB
日本人は、生きてたらいけない奴だから、昔から、私の立場や、時間や、お金や、気持ちや、感情や、記憶や、考える頭や、幸せや、成功も、横取り、強盗しまくる!
日本人はかなり悪い奴だから、昔から、私の色んな物も、何度も、あたりまえのように、横取り、強盗しまくり、私から、強盗しまくった、私の物、返さない!
日本人に、昔から、私の情報や、お金や、車や、家や、携帯や、パスポートや、本や、宝石や、ペンダントや、ブランド品や、洋服や、家電製品を、何度も、横取り、強盗されまくり、

657:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 11:36:33.67 fntAlUMAB
人のあら探し必死な日本人のあらを探せば良い!そんな日本人があらしかない!

日本人が手にしてるお金は汚いお金で、日本人は集団ストーカーで人を口止め口封じ証拠隠滅で殺したお金や
日本人が昔から集団ストーカーもやりまくり
日本は昔から集団ストーカーでも有名で
日本人は犯罪者だから昔から己も悪い事しまくるけど犯罪犯しまくるけど他の人にも犯罪を犯しまくらせる己と同じ犯罪を
日本人はかなり悪い奴だから昔から何も関係ない赤の他人を巻き込んだり道連れにしまくったりひきずりこんだり
日本人は、皆に昔から嘘つきまくり皆を昔から騙しまくり皆に己が犯人だと日本人は昔から必死で

658:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 11:38:56.63 fntAlUMAB
日本人は、皆に昔から嘘つきまくり皆を昔から騙しまくり皆に己が犯人だとばれないように昔から必死で

日本人は悪い奴が人を騙しまくり人を口止め口封じ証拠隠滅で殺してそんな汚い危険人物が沢山人を殺しまくり生き残ってる
猿真似でも有名な日本人の場合名前だけで日本人には警察もいないから日本人警察と言われる奴もかなり悪い奴だから昔から評判かなり悪すぎだから
日本人は犯罪者が仕切る世界だから日本人の犯人は日本人政府や日本人公務員や日本人がやってる店員や日本人警備員や日本人がやってる会社だから日本人の悪い奴が日本人とか仕切ってるから
良い人は日本人の悪い奴に殺されてる口止め口封じ証拠隠滅で
日本人が言ってる事は歴史の事も己の都合の言いように嘘ばかりで作り話でそれ以外も日本人が言ってる事と事実は逆だから

659:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 11:41:42.52 fntAlUMAB
日本人は己が犯人だとばれないように犯罪を犯しやすくして己の責任や罪から逃げられるように計画的犯行で完全犯罪を狙った犯人
日本人の悪い奴が人を口止め口封じ証拠隠滅で殺しまくり嘘を書きまくり己が犯人だと皆にばれないように
そうやって、日本人の中で、かなり悪すぎ、かなり危険人物が、己の責任や罪から、逃げ回り、普通の人のふりして、犯罪を、犯しまくってる
日本人の中で悪魔が己は悪魔のくせに己の事を善人と言ってるし
日本人の場合悪魔が善人の立場や位置を独占して善人のふりして犯罪を犯しまくってる己が犯人だと皆にばれないように
昔から犯罪ばかりの主犯格で加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚日本人の中で悪魔に騙されるな!

660:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 12:01:55.33 fntAlUMAB
日本人の中で悪魔って悪魔だけに生きてたらいけないから
嘘ばかりや詐欺師でも有名な日本人は己の都合の言いように皆を騙しまくる為にわーわーうるさい己が犯人だと皆にばれないように必死で
日本人って昔から犯罪ばかりで己の責任や罪から逃げ回り生きてたらいけないから
日本人は仕事してないからユニクロ柳井社長が言ったとおり
日本人は昔から集団ストーカーでも有名で集団ストーカーでも人を沢山殺しまくり口止め口封じ証拠隠滅で葬儀やと組んでそれでえたお金や皆を昔から己の都合の言いように騙しまくり皆から無理矢理強引に横取り強盗しまくったお金とかでいつも遊んだり買い物しまくったり
日本人は昔からいつも犯罪ばかりだから日本人って時間が止まった奴だから日本人は生きてたらいけないから昔から色んな国にも日本人だけははぶきにされてるから
日本人が終わるのは時間の問題だし

661:日本人が加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚!
20/03/09 12:04:38.74 fntAlUMAB
危険人物日本人からは避難しないと危ない
嫌がられても無理矢理強引な言葉が通じない要求ばかりで見返りがない強盗犯で常習犯でもある危険人物日本人が近寄れない所に
日本人は中身の身体障害者で中身が成長しない同じ事の繰り返し学習能力ないあまったれてるし怠け者!
日本人は何も関係ない赤の他人の私に嫌がられても無理矢理強引に昔から迷惑かけまくり!
日本人は、昔から皆に嘘つきまくり、皆を騙しまくり、己が犯人だと、皆に、昔から、ばれないように、必死で、人の金とか、横取り強盗しまくり、楽して、生きたい、独りよがりで、主犯格で加害者で犯罪者で常習犯で本物の死刑囚日本人に騙されるな!
昔から犯罪ばかりの日本人に騙される奴なんか馬鹿しかいない!

662:備えあれば憂い名無し
20/03/09 17:27:45.57 koSa7OpUa
誘拐事件怖いです
そういえば日本での誘拐事件の未解決事件って何件あるんですか?

663:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/10 22:21:19.56 oOGY5C3Gx
■ On the DNA resonance code
   DNA共鳴コードについて

 Ivan V. Savelyev, Nelli V. Zyryanova, Oksana O. Polesskaya, Celeste O'Mealy, and Max Myakishev-Rempel
>>635 つづき
 同じ遺伝子が体細胞と脳で非常に異なる機能を果たす場合がよくあります。これはAluにも当てはまると信じています。Stuart
Hameroffが説明しているように(91)、活動電位、シナプス接続、およびニューロンの可塑性の仕組みを介して人間の意識を説明す
る際の問題の1つは、私たちの心の複雑さをプログラムするのに十分なニューロンが脳になく、脳の膨大な記憶容量を説明するの
に十分なシナプスがないということです。

664:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/10 22:26:18.92 oOGY5C3Gx
>>663 つづき
Hameroffは、波動共鳴の仕組みを介した情報処理および記憶保持装置の機能を実行する主要な構造として、神経微小管を提示し
ています。細胞質に位置する微小管の機能を受け入れる一方、私たちはニューロンとグリアの核に位置するAlu要素が、波動共鳴
を介した情報処理と記憶保持において重要な役割を果たすはずであると提案します。情報処理におけるAluの重要性は、複雑な
振動パターンを可能にするクロマチン構造、他のDNA配列との通信を可能にするゲノムへの組み込み、および各Alu要素がゲノム
プログラム内で一意のアドレスを持てる唯一の塩基配列に囲まれているという事実のために強調される可能性があります。した
がって、Aluは、共鳴通信の普遍的な機能を実行する普遍的な部分と、局所的な一意の役割としても機能できるようにさせる一意
の隣接塩基配列アドレスの組み合わせを表します。同様に、ゲノム内のさまざまなAluの塩基配列にはわずかな変異があり、異な
るサブクラスに割り当てることができるため、特定のメッセージをサブクラスに放出させることができます。

665:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/10 22:30:05.39 oOGY5C3Gx
>>664 つづき
  私たちはAluが脳の記憶単位としても機能することを提案します。各Aluは明らかにエピジェネティック(後成的)に情報を保持
できます。短期記憶は、その構造とDNA結合因子の結合を変えることにより、Aluクロマチンに可逆的に保存できます。したがっ
て、Aluクロマチン構造から、フィールドの共鳴を記録、保持、検索できます。長期記憶は、メチル化を介してAlu DNAに保存する
こともできます。Alu配列は、エピジェネティック(後成的)な情報を長期間保持するのに特に役立つ多くのCpGペアとCpG島を宿し
ます。核内のAlu要素、軸索内の微小管、および軸索内の活動電位の間の電磁的接続に対処します。

666:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/11 01:16:58.03 7DxxSJSQE
>>665 つづき
  反復要素は遺伝子の活性を制御する調節要素であるという考えは、ゲノム配列決定よりも古く、二重らせんの発見よりも古く、
圧倒的多数の科学者がDNAが遺伝子にとって重要であるという考えを拒否した時代に遡ります。反復(転移)要素を発見し、それら
を制御要素と呼んだのはBarbara McClintockであり、それらが近くの遺伝子を制御する普遍的な遺伝要素であることを証明しま
した(92-94)。67年前の1951年、彼女は「ヘテロクロマチンの[反復]要素・・・特定の遺伝子が反応する可能性のある時間の
差次的制御に関係している」と述べました(92)。人間では、これらはAlu要素であり、これらの要素は近くの遺伝子の発現を制御
するだけでなく、生成を助ける形態形成フィールドと電磁的に通信する共振器であることを私たちは示します。

667:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/11 01:21:57.29 7DxxSJSQE
>>666 つづき

  Aluに関する文献は、転位特性の研究によって強く支配されています。進化の過去における転位の重要性を尊重しながら、私た
ちは提案されたAlusの機能がいかなる方法でも転位に関連しなくてもよいことを強調(86,95)しました。110万コピーのゲノムAlu
の大部分の転位率は非常に低く、おそらく世代ごとに1つの転位であるため、現在、Aluにはその転移性とは関係のない重要な
共鳴、遺伝子調節、および記憶機能があることが提案されています(86,95)。この点を文化的な例で説明するために、オーストラ
リアの人口を考えてみましょう。過去、約2世紀前に、オーストラリアは英国の囚人の刑務所コロニーとして人口がありましたが、
現在、遠い過去に基づいてオーストラリア経済の機能を説明することは生産的ではないでしょう。同じことがAluにも当てはまり
ます:現在の機能は、過去の大きな重みなしに調査する必要があります。彼らが私たちのゲノムの11%を利己的に占有したとい
う事実でさえ、私たちの形態形成フィールドと意識への提案された貢献によって償還される可能性があります。

668:備えあれば憂い名無し
20/03/11 22:21:33.14 4Ss5SQnZf
職務上の権限を悪用して個人情報にアクセスできる人物も混じっていると思われます。

弁護士道本周作
登録番号35134(第57期)
 北区 人権擁護委員

URLリンク(www.loppo.gr.jp)

また、以下のような方法も有効です。
[求む 極秘情報(情報受付窓口)]
★「週刊新潮」では、みなさまからの情報提供(リークス)をお待ちしております
URLリンク(reg31.smp.ne.jp)
★週刊文春 文春リークス
“事件”はあなたの目の前でも起こりうるのです。
そして、お寄せいただいた情報が、世の中を動かす大スクープになる可能性があります。
ブラック企業の内情から等、事件「記事のネタ」となる情報をお寄せください。具体的に記述してください。
URLリンク(shukan.bunshun.jp)
★NHKニュースポスト
国民の生活に影響を与えるような問題や、不正、不祥事に関するものなど、あなたからの情報を求めています。
単なる噂話ではなく、あなたが直接見聞きしたり、裏付けとなる資料がある情報をお寄せください。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
★FLASH スクープ情報募集
URLリンク(smart-flash.jp)

弁護士道本周作
登録番号35134(第57期)
 北区 人権擁護委員

URLリンク(www.loppo.gr.jp)

669:備えあれば憂い名無し
20/03/12 09:40:22.68 j98m0MkOi
職務上の権限を悪用して個人情報にアクセスできる人物も混じっていると思われます。

弁護士道本周作
登録番号35134(第57期)
 北区 人権擁護委員

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また、以下のような方法も有効です。
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“事件”はあなたの目の前でも起こりうるのです。
そして、お寄せいただいた情報が、世の中を動かす大スクープになる可能性があります。
ブラック企業の内情から等、事件「記事のネタ」となる情報をお寄せください。具体的に記述してください。
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国民の生活に影響を与えるような問題や、不正、不祥事に関するものなど、あなたからの情報を求めています。
単なる噂話ではなく、あなたが直接見聞きしたり、裏付けとなる資料がある情報をお寄せください。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
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弁護士道本周作
登録番号35134(第57期)
 北区 人権擁護委員

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670:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/12 21:58:40.74 6dvUkkysa
>>667 つづき
  Alu共振器の分子構造はどうでしょうか?各Aluは2つのヌクレオソームに強く結合するため、またAlu配列は通常コンパクト化
(ヘテロクロマチン化)されるため、Alu共振器にはヌクレオソームが含まれている可能性があります。塩基スタックは絶縁導体
として振る舞うので、我々はヌクレオソームがそのような共振器の誘導コイルとして機能することを提案しました(63)。ヌクレ
オソームが生きた細胞中で組織化される方法は、長年不明確でした。ソレノイドとツースタートジグザグパッケージは、定期的
なDNAテンプレートを使用してin vitro(試験管内実験)で取得されました(97〜100)。最近、生細胞におけるヌクレオソームパッ
ケージングのマッピングは、ヌクレオソームパッケージングの不規則な性質を示しました(101-103)。おそらく、ゲノム配列は
非周期的であるため、生細胞のヌクレオソームは不規則構造にパッケージ化されています(101-104)。これらの不規則構造の中
では、モノ、ジ、テトラのヌクレオソームが頻繁に見られます(104)。私たちはこれらの構造が共鳴回路として機能する可能性
があることを提案しました。例えば、テトラヌクレオソームの振動モデル、Fig.[Tetranucleosome]を提案しました(45)。

671:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/12 22:56:19.38 6dvUkkysa
>>670 つづき

  この共鳴回路では、電流がヌクレオソームを前後に循環し、ヌクレオソームの積み重ねられたペアが周期の或る段階から別の
段階に磁気極性を変更します(45)。積み重ねられたヌクレオソームのペアを接続するリンカーDNA配列の長さは配列に依存する
ため、テトラヌクレオソームの形状はそれに応じて変化するため、生成される電磁波の周波数と形状も変化します。これは、
さまざまな塩基配列がさまざまな共鳴特性を持ち、同様の塩基配列が共鳴するという上記の考えと一致しています。さらに、
このモデルは塩基配列の変化を許容します:全体の形状が類似している限り、2つの塩基配列間の共鳴が発生します。これは、
共鳴コードの特定の冗長性を示し、その実験的発見の方法を示唆しています。

672:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/12 23:25:41.16 6dvUkkysa
>>671 つづき
 Alu要素は一見ランダムにゲノム全体に分布していますが、1つの例外があります:Alu塩基配列の後にその補体が続く、逆方向
反復として構造化されたAlusのペアが頻繁にあります(105,106)。通常、反転したAlu反復の半分の間には高い類似性があります。
特に、逆方向反復の2つのAlu配列の間には、通常、短い逆方向のAlu反復をタグ付けする配列タグとして本来使用されると考え
られる短い特異なブリッジ配列があります。各Aluは2つのヌクレオソームに結合するため、逆向きのAlu反復はテトラヌクレオ
ソーム構造を形成するはずです。ゲノムには多くの逆Alu反復が存在するため、これらの特別な共鳴器は互いに共鳴する可能性
があります。ブリッジ配列の長さは、これらの反転Alu共鳴器の特定のグループの共鳴周波数と波の形状を微調整する必要が
あります。DNAの共鳴コードを解読するには、ゲノミクスの古典的な方法で十分だと考えています:DNAの開放性と転写に及ぼす
波の影響のスペクトル特性と全ゲノムマッピングのその後の測定による遺伝子工学。その目標に向けて、マウス表皮における
候補遺伝子の発現に対する赤色光の影響を示しました(107)。

673:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/12 23:27:22.76 6dvUkkysa
>>672 つづき
  天然のDNA共鳴器の周波数はどのくらいでしょうか?周波数は、共振器のサイズと発振モードに依存します。テロメア反復など
の短い反復の周波数は高くなるはずです。テロメア反復GGGTTAの物理的な長さは1.8nmであり、これらの反復の振動モードに応じ
て、周波数は非常に高く、場合によってはUV範囲である可能性があります。偶然にも、Gurwitch(108)とBurlakov(12,14)によっ
て、植物および魚の胚におけるマイトジェン(分裂促進)放射線と形態形成フィールドの範囲としてUV範囲が特定されました 図.
[Spectrum]。DNAの潜在的な共鳴構造のサイズ範囲は広く、モノヌクレオチド反復の単一bpの0.3nmから最大の染色体の8.2cmまで
の範囲です。DNAは優れた伝導体であり、電荷を損失なく長距離に伝達することが知られているため、可能性のある共振器には
染色体全体も含めるべきであると考えています。したがって、候補のDNA共振器のサイズの範囲は8.4桁です 表.[Resonator
lengths]。

674:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/13 00:09:37.92 LzMimWgfl
>>673 つづき
  配列依存のDNA振動をテストするための理想的なツールは、実験的なゲノミクスです。これまでのところ、この領域ではほとん
ど発表されていません。電磁気療法の実践からいくつかの手がかりが推測されるかもしれません。西洋の電磁療法は通常、経皮
的電気神経刺激(TENS)と赤−近赤外光療法(低レベル光療法、LLLT)に限定されています。東ヨーロッパ、ロシア、アジアでは、
紫外線、ミリ波、超高周波、音響周波数の電磁波など、他の形態の電磁療法が使用されています 図.[Spectrum]。これらの波は、
非常に低い用量で効果的となる能力を有しており、身体の既存の信号伝達を活用することを示唆しています。生きているクロマ
チンは、これらの周波数のすべてで振動を支援できる可能性があります:より小さいDNA共振器は、より高い周波数で共振し、
低い周波数でより大きくなります。

675:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/13 00:17:27.42 LzMimWgfl
>>674 つづき
  例えば、DNA塩基の個々の芳香環は、260nm(1.2PHz)のUV範囲で共鳴することがよく知られています。これらは、0.3〜0.7nmの
サイズの小さな構造です。一方、クロマチンは、40分ごとに1回という非常に遅い速度で振動することも知られています(1時間
あたり1.5サイクル、0.0004Hz)(109,110)。これら2つの振動(1.2PHzのUV吸収と0.0004Hzのクロマチン振動)の周波数差は61桁
です。染色体はどのようにしてこのような広範囲の振動に関与しているのでしょうか?振動子間のサイズの違いに加えて、振動
子の質量と形状を考慮してください。上記では、DNAの3種類の振動−DNA分子の部位の振動(機械的振動)、塩基スタックの非
局在化電子雲の振動(電子振動)、および塩基スタックの非局在化水素結合プロトンの振動に言及しました (プロトン振動)。
プロトンは電子の約1900倍、DNAの塩基対はプロトンの640倍です。また、DNA分子は多量に水和され、クロマチンに結合している
ため、質量がはるかに大きくなります。振動の形状も周波数に強く影響します。スイング振動は、ストレッチ振動よりもはるか
に遅くなります。したがって、染色体内の振動子のサイズの変動、振動場(電子、プロトン、分子)の性質、および振動の形状
により、DNAが非常に幅広い周波数を支持できると結論付けられます。

676:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/14 22:23:19.98 D4Au8g8Fb
>>675 つづき

  典型的な電磁波に加えて、代替の電磁波幾何形状がKonstantin Meylによって提案されています(36,111)。これらの提案された
電磁波は、らせん状で縦方向であり、電気ベクトルと磁気ベクトル間の異常な位相シフトによって特徴付けられます。Meylは、
これらの波はDNAによって生成され、バイオフィールド(生体場)を形成し、これらの波が生物組織の不規則な環境で機能させる
特別な特性を持つことを提案します。これは、生体組織内の電磁波の散逸の問題に私たちをもたらします。消散は、形態形成
フィールドに対する最も強力な引数です。例えば、治療的な周波数のうち、UVはDNAに強く吸収され、赤色光と近赤外光はDNAに
は吸収されませんが、クロマチンとDNA結合蛋白質にいくらか吸収され、ミリ波は水に強く吸収されます。形態形成フィールドは
どのように機能し、非常に複雑で、順応性があり、不規則な生物学的構造を組織化できるでしょうか?

677:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/14 22:26:16.20 D4Au8g8Fb
>>676 つづき
  1つの答えは、Meylの特別な波のように、波の性質が異常であるということです。別の可能性は、生体分子事象の多くが、巨視
的法則も量子化学法則も適用できず、新しい量子生物学法則が機能している微視的およびナノスケールのレベルで起こることです。
上記の可能性に加えて、信号散乱の問題のいくつかは、導波路を使用することにより本質的に解決されることを提案します。
具体的には、核内に位置し、核、細胞、細胞小器官の膜を介して他の核内のDNAと通信しなければならないDNAの信号散乱の問題を
検討します。細胞環境には多くのオルガネラ膜と不均一な形状が含まれているため、細胞内および生体組織内の光の散乱は大きく
、核間の電磁通信の課題となるはずです。

678:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/14 22:49:50.95 D4Au8g8Fb
>>677 つづき
  同様の問題は、心理と意識の動作内のゲノム共鳴の可能な役割を説明するために解決されることです。問題は、主な感覚、運動
、思考活動はニューロンの軸索に沿った活動電位の動きによって媒介されるが、DNAはこれらの活動電位から絶縁され空間的に
除去される核に位置することです。例えば、接触を感知する細胞の背側神経節の核は脊椎にあり、神経末端は皮膚にあります。
したがって、足の軸索の長さは約2.5フィート(およそ76.2cm)です。電磁的通信は、このように長い距離でどのように行われるで
しょうか?

679:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/14 23:18:59.72 D4Au8g8Fb
>>678 つづき

  私たちは、細胞質を介して核からの電磁信号を伝達する導波管として機能するのは微小管であることを提案します。微小管信号
伝送の理論は、過去30年間にわたってStuart Hameroffと共著者によって開発されました(112-115)。Hameroffは、ニューロンの
微小管が情報を送信、計算、保存することで意識の創造に寄与することを提案しました。彼は、微小管内で振動しているのは芳香
族アミノ酸の非局在化電子であることを提案しました。Stuart HameroffとAnirban Bandyopadhyayは、振動が電子スピンである
ことを提案しました。私たちは核から細胞周辺に放射する微小管が核と細胞壁の近くに来ることに気付き、故に、微小管は体の
すべての核をつなぐ導波管として機能し、細胞壁を越えてDNAと細胞接合部の細胞膜を介して隣接細胞の微小管と電磁気的に通信
することを提案しました 図.[Microtubeles](87,116)。

680:電磁波で攻撃し統合失調症認定して危険人物と印象づける事件誘発工作
20/03/14 23:21:06.60 D4Au8g8Fb
>>679 つづき
  ニューロンでは、軸索を横切る活動電位の伝播は微小管との間で情報の読み書きするプロセスであり、この活動電位の伝播は、
微小管を介して核内のDNAと電磁的に接続されているため、心の働きと記憶へのDNAの関与が可能になることを提案します 図.
[Action potential]。私たちの知る限り、45年前にゲノム生成された形態形成フィールドのホログラフィックモデルが提案され
ましたが、コードを解読するための実験的な試みはこれまでほとんど行われていません。現代科学の標準的なアプローチは、
それを分解し解読するのに十分であると信じています。過去の未知のコードを解読するいくつかの例を考えてみましょう:エジ
プトの象形文字の解読の鍵は、エジプト語と2つの既知の言語の並行碑文を含むロゼッタ石でした。これら3つのテキストを比較
することで、Jean-Francois ChampollionとThomas Youngは約200年前にコードを解読できました。

681:備えあれば憂い名無し
20/03/15 11:18:33.32 jr0eem5Og
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682:備えあれば憂い名無し
20/03/18 07:32:14.82 nPHYpMH9B
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683:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/18 22:13:21.10 6qnvdx8vV
■ On the DNA resonance code
   DNA共鳴コードについて

 Ivan V. Savelyev, Nelli V. Zyryanova, Oksana O. Polesskaya, Celeste O'Mealy, and Max Myakishev-Rempel
>>680 つづき
  DNA共鳴コードの場合、コードは、量子化学分子モデリング、生物物理学実験、ゲノム全体のクロマチンアクセシビリティおよ
び電磁波に応答した転写活性マッピング、合成DNAおよび遺伝子改変生体組織のスペクトル分析、および言語計算分析の組み合わ
せによって解読できることを示します。

684:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/19 00:13:42.65 SLheaSVyd
>>683 つづき
もう1つの歴史的な例は、57年前にMarshall Nirenbergとその他の人がアミノ酸をコードする遺伝暗号を解読したことです。
彼が使用したアプローチは、合成核酸配列を細胞抽出物に供給し、分子結果を分析することでした。同じ手法をDNA共鳴コードの
発見に採用できます−配列を細胞に挿入し、細胞を波を介して別のバッチの細胞にメッセージ転送し、得られたクロマチン変化を
マッピングするためにゲノム全体の分析を使用します。Nirenbergの場合、コードの最初の文字(AlaのUUUコーディング)が発見さ
れると、世界のコミュニティが残りのコードを解読するのに非常に短い時間で済みました。DNA共鳴コードについては、AluとLINE1
を含む候補配列の組み合わせをすでに提案していることに注目し、これは、50万コピーで表され、ゲノムの17%を占める2番目の
豊富な反復要素です。

685:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/19 00:15:45.48 SLheaSVyd
>>684 つづき
  コードが解読されると、潜在的な用途が、私たちと他の人によって提案された以下の2つの主要な役割から生じます:形態形成
フィールドおよび心理との創造および相互作用におけるDNAの役割。形態形成フィールドの提案された役割は、組織、器官、およ
び身体構造の生物学的発達を促進することであるため、そのコードを理解することで、体の形状、逆肥満を制御し、組織、器官、
手足、および新しい歯の成長を制御できます。これまでの科学によって達成された臓器工学の遅い進展は、DNA共鳴コードの欠如
とその解読が効果的な臓器工学を可能にするためであると私たちは主張します。

686:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/19 00:17:09.06 SLheaSVyd
>>685 つづき
  また、DNA共鳴は共鳴パターンを介して心理の働きに関係しており、DNA共鳴コードを解読すると脳の電気生理学的パターンの
解読が大幅に促進されることを提案しました。つまり、脳のコードとDNA共鳴コードは関連付けられており、同じ言語を話すこと
を提案します。脳のコードを解読することにより、脳コンピューターと、合成テレパシーとしても知られる脳技術脳インターフェ
ースの開発が可能になります。DNAはデジタルであるため、DNAを介した脳のコードへの経路が最短経路になる可能性があり(直感
に反しますが)、遺伝子工学とゲノムワイド解析の方法は非常に効率的です。DNA共鳴コードの解読の意味は、人類の自己イメー
ジにも影響を与えるはずであり、なぜなら、私たち全員がDNA共鳴振動を介して互いに、そして地球上の全ての生命に結びついて
おり、それが私たちの団結と生態学を助けるはずだからです。

687:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/20 21:17:55.06 OFJxxzA+a
■ DNA structural changes caused by microwave radiation
   マイクロ波放射によるDNA構造の変化

   JOSE-LUIS SAGRIPANTI and MAYS L.SWICORD/ International Journal of Radiation Biology, 1986,VOL.50,NO.1,47-50

  8〜12GHzの周波数範囲のDNA水溶液のマイクロ波吸収が以前に報告されています(Swicord and Davis 1982)。さらなる研究に
より、大腸菌DNAによるマイクロ波の吸収は鎖長に依存していることが示されました(Swicord et al 1983)。最近、この研究は、
水溶液中の分子による共鳴吸収の驚くべき観察により、均一なサイズのプラスミドDNA分子のマイクロ波吸収特性を調査するため
に拡張されました。これらの共鳴は、分子内の縦型音響モード(音響型波動)の励起の結果であると考えられており、長さに依存
しています。最も広範囲に研究されたプラスミドpUC8.c2(5480塩基対)の場合、2.55、4.00、6.60および8.75GHzでナノ秒に
近い緩和時間で共鳴が観察されました(Edwards et al 1984) 。

688:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/20 22:11:28.90 OFJxxzA+a
  このマイクロ波放射との強い相互作用が分子機能の破壊につながるのか、それともDNA損傷をもたらすのかという問題は残っ
ています。このため、共鳴周波数にさらされたプラスミドの物理化学的変化を調査しました。この研究は、溶液中の分離された
DNA分子におけるマイクロ波の観測された電力依存性および温度非依存性の影響を報告しています。共鳴周波数またはその近く
での暴露は、それぞれ分子の弛緩型および線形型の量の付随する増加によって示されるように、スーパーコイルプラスミドDNA
の一本鎖および二本鎖切断をもたらしました。

689:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/20 22:50:18.80 OFJxxzA+a
 プラスミドで形質転換された大腸菌細胞からクロラムフェニコールの存在下で増幅した後、pUC8の5.48キロベースの二量体で
あるpUC8.c2(Vieira and Messing 1982)が我々によって調製されました。プラスミドDNAは、リゾチーム、プロテイナーゼKおよ
びRNaseによる酵素消化、それに続くフェノール-クロロホルム抽出、超遠心分離およびゲルクロマトグラフィーによる精製を
含むいくつかのステップの後に単離されました(Maniatis et al 1982)。分光測光法で分析されたサンプルは、1.80と2.00の間
の280nmに対する260nmの吸光度の比を示しました。

690:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/20 23:11:34.07 OFJxxzA+a
  すべてのDNA調製物を非変性条件下で1%アガロースゲルで分析し、DNAに汚染物質がないことを示しました。ゲル電気泳動図
は、スーパーコイルDNAに一致する主要な周波数帯域と、緩和された環状DNAに一致する周波数帯域を有していました。スーパー
コイルプラスミドの偶発的な二本鎖切断の結果として生成されるDNAの線形は、総DNAの1〜5%未満であり、通常、調製では検出
できませんでした。

691:備えあれば憂い名無し
20/03/21 14:36:28.88 GZqlv6UEm
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692:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/21 20:55:44.61 vV+Teiwra
>>690 つづき
  10μgの精製DNAを含む28μlの溶液を、20°Cで2.55GHzのマイクロ波放射に20分間曝しました。サンプルは、1.5mlポリプロピ
レンチューブに含まれていました。曝露構成は、オープンエンド型の銅同軸調査針で構成されました。直径4mmの調査針を、
深さ3mmのサンプルの上部に1mm浸しました。周波数は、周波数カウンターで継続的に監視されました。比吸収率(SAR)は2つの
方法で決定されました。最初に、順方向電力測定と電圧定在波比(VSWR)のスロットライン決定を使用して、電力の上限(SAR最大
値)を決定しました。次に、サンプルの温度上昇を測定することにより、下限(SAR最小値)が決定されました。これら2つの方法
は4倍異なっていました。真の曝露値は、上限(SAR最大値)の約半分となるべきです。

693:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/21 22:17:25.99 vV+Teiwra
>>692 つづき
  サンプルは、次のSAR最小SAR最大範囲内のSAR値に曝露されました:0.2〜8.5、および21〜85mW/g、アガロースゲル電気泳動
ですぐに分析しました(図1)。これらの結果は、曝露したマイクロ波レベルの関数として、緩和された線形DNAの増加を伴う
スーパーコイルDNAの再現可能な減少を示しています。処理されたDNAが冷蔵庫に1週間保管されたときにその特性を維持したた
め、マイクロ波による効果は不可逆的でした。非摂動温度調査針で測定した場合、暴露中のサンプルの温度上昇は0.8°C未満
でした。これは、サンプルと比較してアンテナの比較的大きな質量が熱シンクとして機能するため、予想されていました。
DNAの温度を8°C上昇させても、スーパーコイルDNAのレベルに検出可能な変化はなく、直線状の外観も見られませんでした(図2
)。これは、構造的損傷の仕組みとして、DNAを囲む水分子のマイクロ波加熱の影響を排除します。DNAが同じ調査針構成で10V
〜10kHzの変調電圧に曝露された場合、偽の暴露されたDNA切断の増加は観察されませんでした。この証拠は、我々の実験にお
ける電解プロセスの関与を否定しています。

694:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/21 22:40:26.16 vV+Teiwra
>>693 つづき
  これらの結果は、マイクロ波放射への曝露が、溶液中のDNAに一本鎖および二本鎖切断を引き起こせることを示唆しています。
突然変異誘発および発癌におけるDNA切断に起因する重要性を考慮して(Trosko and Chang 1981, Sargentini and Smith 1985)
、現在、マイクロ波がDNAに影響を及ぼす仕組みを解明するためのさらなる研究を進めています。観察された効果の仕組みが
DNAの内部モードの直接励起を含むかどうか、これはこれらの周波数に存在することが知られており、あるいは他の繊細な効果
は現在時点で知られていません。生命システムで見られるより複雑な状況と私たちの観察との関係は、まだ決定されていません。
ただし、低レベルの非電離放射線被曝の発がん性、変異原性、染色体損傷の影響を示唆する実験的および疫学的研究との関連
(Manikowska et al 1979, Yao 1982, Balcer-Kubiczek and Harrison 1985, Spitz and Johnson 1985)は、独断的に割り引く
ことはできません。

695:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/21 22:41:36.26 vV+Teiwra
■ The Effects of Static Magnetic Fields, Low Frequency Electromagnetic Fields and Mechanical Vibration on some
   Physicochemical Properties of Water
   いくつかの水の物理化学的特性における静磁場、低周波電磁場、および機械的振動の効果

  Sinerik Ayrapetyan, ARMINE M. AMYAN, GAYANE S. AYRAPETYAN/ UNESCO Chair-Life Sciences International Postgraduate
Educational Center, 31 Acharyan St.,Yerevan, 375040, Armenia

  概要

 現在、SMF(静磁界)とLF EMF(低周波電磁界)の生物学的効果は実証済みの事実と見なせます;しかし、そのような低エネルギーの
EMF(電磁界)放射線が細胞や生物の機能的活性をどのように調節できるのかという疑問は未解決のままです。EMFの特定の生物学的
効果の分子メカニズムに関する多くの仮説が提案されていますが、実験結果の信頼できる包括的な説明を提供しているものはありま
せん。最も古い仮説は、EMFによって誘発される細胞浴液の構造変化が、EMFの生物学的効果の主要な標的の役割を果たす可能性があ
ることです。

696:童○和利権とテクノロジー犯罪と派遣業と精神医療ビジネス
20/03/21 22:44:28.17 vV+Teiwra
>>695

  水は生化学反応の大部分が行われる主要な媒体であるため、細胞内および細胞外の水の物理化学的特性のわずかな変化が、細胞
および生物の代謝活性を劇的に変化させる可能性があると予測されています。したがって、水の物理化学的特性におけるSMFおよび
EMF効果の仕組みに関する知識の拡張は、水構造変化によって実現されるこれらの要因の生物学的効果を理解するために非常に重要
であると考えられます。

697:備えあれば憂い名無し
20/03/22 00:28:46.99 O8VgNaSsx
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698:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/24 21:39:35.99 DtDmJkx/4
>>696 つづき
  1. 水の構造に関する一般的な注意事項

  単一の水分子の構造は、文献で詳しく説明されています。5組の電子のうち、1組は酸素原子核の近くに局在し、残りの4組はプロ
トンと酸素原子核の間で順応化されます。酸素原子核は、電子を部分的に引き寄せて、電子を水素原子核から遠ざけます。後者は弱い
正電荷を獲得します。想像上の四面体の他の2つの角は、酸素原子の近くに弱い負の電荷を獲得します。さらに、2つのペアが分極され
、陽子の反対側の四分子のピークに向けられます。これらの非共有電子対は、分子間水素結合の生成に重要な役割を果たします(図1)。
水素の境界は絶えず形成され、破壊され、「水ポリマー」に高い表面張力、高い比熱、高い気化熱、高い誘電率(20℃で=80)を与えま
す。量子力学的計算によると、OH境界間の水分子の原子価角は90でなければなりませんが、実際には、水ではHO境界の強い極性に
起因する最小の反発力のため、この原子価角は105に近くとなり、正に帯電した水素原子の最小反発力により角度が増加します
(Pullman and Pullman,1963)。

699:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/24 22:16:51.61 DtDmJkx/4
>>698 つづき
  静電気的性質と比較的弱いエネルギー(14.2〜20.9kジュール)を有する水中の長い水素結合(0.28nm)のため、水構造は非常に不安定
で、さまざまな環境要因に敏感です。液体水の構造は、その形成の瞬間から連続的に変化しています。そのような変化の特性は、
環境媒体の物理的および化学的特性に依存します。蒸留水を一定の媒体内に保持することでさえ、その構造はその「経時劣化」に応じ
て変化しています(Stepanyan et al,1999)。したがって、水の構造は、様々な環境要因の以前の影響における大きな「記憶」の保因
者と見なせます。

700:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/25 00:51:53.98 TQlSmk3Vf
>>699 つづき
  2. 低周波EMF(電磁界)、MV(機械的振動)およびSMF(静磁界)が水の熱特性に及ぼす影響

  水の構造に関する現在の知識の点から、低周波EMFは2つの経路によって水構造を変更できます:a) 水分子の原子価角の変更による
もの、b) 水の双極子分子の機械的振動(MV)によるもの、のふたつです。EMF誘導の水構造変化におけるこれらの経路のそれぞれの役割
を推定するために、水物理化学的特性に対するSMFとMVの影響が研究されました。SMF効果は原子価角の変化を模倣し、MVの効果は水の
双極子分子の機械的振動であることが示唆されています。EMFおよびMVにより誘導される水構造の変化は、水分子間の水素結合の破壊
の結果として熱放出を伴うと予測されます。

701:備えあれば憂い名無し
20/03/27 09:23:58.20 wxj96JRvu
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702:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/27 21:27:25.39 wdRmvRr2F
>>700 つづき
  SMF、ELF EMF、および低周波MVによる蒸留水の処理を可能にする特別な組み合わせが組み立てられました(アルメニアNAS、アルメニ
ア、エレバンの放射線物理学研究所(IRPhE))。組み合わせのブロック図を図2に示します。直径10mm、容量10mlのガラス試験管(1)を
使用しました。振動器は正弦波発生器(6)(GZ-118、ロシア連邦製)によって制御され、信号は2極スイッチ(8)に送られました:
位置Iでは、発生器はEMFおよび低周波MV供給源として機能し、位置IIでは低周波MV供給源として機能します。

703:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/27 21:57:10.79 wdRmvRr2F
>>702 つづき
  MV波を得るために、振動装置(3)を使用して、設定された周波数と強度によって垂直振動を生成しました。振動器は、IVCh-01装置に
基づいてLSIPECの工学部で構築されました(ロシア生産)。異なる周波数で振動強度を一定(30dB)に保つために、フィードバックアンプ
システム(IRPhE、エレバン、アルメニア)を備えたコイル(4)が使用されました。したがって、MVは、わずかな消費電力で蒸留水を含む
試験管に送信されました。発電機の高インピーダンス出力を振動器の低インピーダンス入力に一致させるために、特別な電力増幅器
(IRPhE、エレバン、アルメニア)が使用されました。MV周波数は、シンモメーター(電波波長計:CZ-47D、ロシア連邦製)によって制御
され、強度は振動台にセンサーを備えた測定装置(IRPhE、エレバン、アルメニア)によって測定されました。共振周波数を含むすべて
の周波数で、MVの強度を安定したレベルに保つことができました(特定のセットアップで200Hz以上)。

704:電磁波ビームとうつ状態・自立神経系失調・疲労・学習能力低下
20/03/27 22:00:42.08 wdRmvRr2F
>>703
 EMFは、制御された発生器(6)およびコイル(4)(IRPhE、エレバン、アルメニア)上の低ノイズアンプ(7)によって生成されました。
コイルは、直径154mm、高さ106mmの円筒形でした。コイルは、均一な磁場を生成するヘルムホルツリングで構成されました。ヘルム
ホルツのリングは、同軸および平行に配置された2つの等しいリングコイルによって形成されました。リングコイル間の距離は、その
半径(77mm)に等しい距離でした。これらのリングによって生成される磁場は、例えば、軸強度の中心から0.25smの距離で均一性が高く
、0.5%H=71.6・ω・I/Rでのみ式による計算とは異なります。SMFは、静電界の発生器(10)によって生成され、コイルに転送されまし
た。


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