Diferencia entre revisiones de «Archivo:Hacer que los campos plasmáticos sean visibles y medibles.png»

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= Making Plasmatic Fields Visible and Measurable =
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= Hacer que los campos plasmáticos sean visibles y medibles =
Christian Böttgenbach, Student at KF SSI Education, Feb 2018
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Christian Böttgenbach, estudiante en KF SSI Education, Feb 2018
  
 
Esta es la descripción de un método para hacer visibles, comparar y medir campos plasmáticos (MaGrav), según lo solicitado por la Fundación Keshe. Es un estudio en curso, los resultados me animan a compartir el método utilizado y algunos de los resultados en esta etapa temprana. Quiero configurar una base de datos para poder mostrar, determinar y medir los campos plasmáticos de GaNS. Utilizo un método para crear imágenes ascendentes a través de un proceso dinámico capilar, que ha sido desarrollado por W. Hacheney.
 
Esta es la descripción de un método para hacer visibles, comparar y medir campos plasmáticos (MaGrav), según lo solicitado por la Fundación Keshe. Es un estudio en curso, los resultados me animan a compartir el método utilizado y algunos de los resultados en esta etapa temprana. Quiero configurar una base de datos para poder mostrar, determinar y medir los campos plasmáticos de GaNS. Utilizo un método para crear imágenes ascendentes a través de un proceso dinámico capilar, que ha sido desarrollado por W. Hacheney.
  
==== Method ====
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==== Método ====
Any sample will release its fields with help of water into a suitable filtering paper during a capillary-dynamic process. This happens, because the fields can create micro-motion in matter state fluids, if the fluids are in an open state of matter, GaNS-like. Usually we do not see this motion created by fields, but when absorbed instead of pressed, fluids, especially waters, will freely release the fields they are carrying, in shape of micro-motion, to another medium. In this special setup this motion of the water is being braked, when it is absorbed through capillary diameters of 2 micron or less. We use metal salts to colour this otherwise invisible process. The metal salts are released, where the micro-motion slows down, giving us an exact copy of the field-induced motion of the carrier, the water.
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Cualquier muestra liberará sus campos con ayuda de agua en un papel de filtro adecuado durante un proceso dinámico capilar. Esto sucede, porque los campos pueden crear micro-movimientos en los fluidos en estado de la materia, si los fluidos están en un estado abierto de materia, similar a GaNS. Por lo general, no vemos este movimiento creado por los campos, pero cuando se absorben en lugar de prensados, los fluidos, especialmente las aguas, liberarán libremente los campos que llevan, en forma de micro-movimiento, a otro medio. En esta configuración especial, este movimiento del agua se frena cuando se absorbe a través de diámetros capilares de 2 micrones o menos. Usamos sales de metal para colorear este proceso que de otra manera sería invisible. Las sales metálicas se liberan, donde el micro-movimiento se ralentiza, dándonos una copia exacta del movimiento inducido en el campo del portador, el agua.
  
==== History ====
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==== Historia ====
Wilfried Hacheney developed and used this method to determine morphology and powers (MaGrav fields) behind the substances he has been working with as an engineer. He made about 150.000 images this way. I was taught by him how to create and analyze the resulting images. His invention corresponds to earlier developments by E. Pfeiffer, W. Kaelin, L. Kolisko and others, going back to hints by R. Steiner about 100 years ago. A more recent dissertation by Aneta Zalecka (Uni Kassel, 2006) reveals, that even the older methods of creating rising pictures are valid scientific methods, concerning comparability and evaluation of the quality of food. We met her in her lab to watch her work and discuss results.
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Wilfried Hacheney desarrolló y utilizó este método para determinar la morfología y los poderes (campos de MaGrav) detrás de las sustancias con las que ha estado trabajando como ingeniero. Hizo unas 150.000 imágenes de esta manera. Me enseñó cómo crear y analizar las imágenes resultantes. Su invento corresponde a los desarrollos anteriores de E. Pfeiffer, W. Kaelin, L. Kolisko y otros, que se remontan a las sugerencias de R. Steiner hace unos 100 años. Una disertación más reciente de Aneta Zalecka (Uni Kassel, 2006) revela que incluso los métodos más antiguos para crear imágenes en alza son métodos científicos válidos, relacionados con la comparabilidad y la evaluación de la calidad de los alimentos. La conocimos en su laboratorio para ver su trabajo y discutir los resultados.
  
==== Preparation ====
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==== Preparaciòn ====
  
===== Materials =====
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===== Materiales =====
 
Kaelin Petri Dish
 
Kaelin Petri Dish
- Get Kaelin petri dishes (amorphous glass) with a rise in the middle, for the fluids to gather in a ring close to the outer rim. They can be bought at “Forschungsring Darmstadt e.V.” in Germany.
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- Get Kaelin Placas de petri (vidrio amorfo) con una elevación en el medio, para que los fluidos se acumulen en un anillo cerca del borde exterior. Se pueden comprar en “Forschungsring Darmstadt e.V.” in Germany.
  
- Buy argentum nitricum (2%) and ferrum sulfuricum (2%) as well as a pipette and small bottles with pipettes for dispensation of equally sized drops. You can probably get that at your local pharmacy.
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- Compre argentum nitricum (2%) y ferrum sulfuricum (2%), así como una pipeta y botellas pequeñas con pipetas para dispensar gotas de igual tamaño. Probablemente puede obtener eso en su farmacia local.
  
- Have gloves ready, otherwise you might create an image of your DNA. I use simple disposable latex gloves. 
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- Tenga guantes listos, de lo contrario podría crear una imagen de su DNA. Yo uso simples guantes de látex desechables.
  
- Find suitable '''filtering paper'''. I use a special paper, 100 gr/m2, ca. 200 micrometer thickness, with an opening of 2 micrometer or less. My paper had been developed by Mr. Hacheney, until now I did not find anything matching its quality. I am working on that with Hahnemuehle, one of the most renowned producers of filtering and technical papers. The paper is the most important ingredient for the creation of these images. Without the right paper you might still get some pictures, but no clear, measurable shapes and relations. Blotting paper and orthochromatic paper will not work sufficiently.
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-Encontrar el papel de filtro adecuado. Yo uso un papel especial, 100 gr / m2, ca. 200 micrómetros de espesor, con una apertura de 2 micrómetros o menos. Mi trabajo había sido desarrollado por el Sr. Hacheney, hasta ahora no había encontrado nada que coincidiera con su calidad. Estoy trabajando en eso con Hahnemuehle, uno de los productores más reconocidos de documentos técnicos y de filtrado. El papel es el ingrediente más importante para la creación de estas imágenes. Sin el papel correcto, es posible que aún obtengas algunas imágenes, pero no formas y relaciones claras y medibles. El papel secante y el papel ortocromático no funcionarán lo suficiente.
  
- Use neutral water, it is needed as a reference and a carrier substance. All fields carried with the water will influence the images. Keep magnets, crystals and all “water-guru” stuff away from it. I use distilled water and additionally I try to bring it into the best state to be able to transfer the fields into the filtering paper. Our breath can teach us there: 
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- Utilice agua neutra, se necesita como referencia y como sustancia portadora. Todos los campos transportados con el agua influirán en las imágenes. Mantenga los imanes, cristales y todas las cosas de "gurú del agua" lejos de él. Utilizo agua destilada y, además, trato de ponerla en el mejor estado para poder transferir los campos al papel de filtro. Nuestro aliento nos puede enseñar allí:
  
The water droplets in our breath are about 2 micron in size, creating a huge surface of about 300.000 m2 per liter. This way the fields can easily be taken over by the water. I use a “levitation device” to move the water very fast ( 6x speed of sound), without pressure, into a special shape, to open it up into these small droplets. Existing fields carried by the water are being erased during that process. The water will be in the same state, have the same “inner surface” (if you add the surfaces of the micro droplets), as we have in our breath. Of course, you can do without that machinery. I just explain it to add to the knowledge and to offer an idea, what your soul might wish, when preparing the water. Cooking also helps to increase the inner surface of water and to erase some fields.
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Las gotas de agua en nuestra respiración tienen un tamaño de aproximadamente 2 micrones, creando una superficie enorme de unos 300.000 m2 por litro. De esta manera los campos pueden ser fácilmente tomados por el agua. Utilizo un "dispositivo de levitación" para mover el agua muy rápido (6 veces la velocidad del sonido), sin presión, en una forma especial, para abrirlo en estas pequeñas gotas. Los campos existentes transportados por el agua se están borrando durante ese proceso. El agua estará en el mismo estado, tendrá la misma "superficie interior" (si agrega las superficies de las microgotas), como lo hemos hecho en nuestra respiración. Por supuesto, puedes prescindir de esa maquinaria. Solo lo explico para agregar al conocimiento y para ofrecer una idea, lo que su alma pueda desear, al preparar el agua. La cocción también ayuda a aumentar la superficie interna del agua y a borrar algunos campos.
  
- A '''scanner''' would be handy to document the results. I scan the images with 2400 dpi, raw format and without backlight. It would be better to use a backlight to also acquire the faint shapes below the surface of the image.
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- Un escáner sería útil para documentar los resultados. Escaneo las imágenes con 2400 dpi, formato crudo y sin luz de fondo. Sería mejor usar una luz de fondo para adquirir también las formas débiles debajo de la superficie de la imagen.
  
No image processing at scan time recommended. Some software like '''“riot”''' to resize the images and '''“ImageJ”''' for filters, measurement and evaluation might be helpful afterwards, both are free
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No se recomienda el procesamiento de imágenes en el momento del escaneo. Algunos programas como "disturbios" para cambiar el tamaño de las imágenes e "ImageJ" para los filtros, la medición y la evaluación pueden ser útiles después, ambos son gratuitos
  
==== Setup ====
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==== Preparaciòn ====
Method of creation (W.Hacheney)
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Método de creación (W.Hacheney) Create- Cree un entorno con pequeñas perturbaciones de todo tipo de campos y radiación, incluida la luz directa, ya que podrían influir en el proceso. Los resultados también están ligeramente influenciados por los campos diurnos, la Tierra, la fase de la luna, los planetas y las estrellas. Para obtener los mejores resultados, son preferibles 20 ° C y 50-60% de humedad. Las pequeñas desviaciones pueden ocasionar leves cambios de tamaño y color, pero aún así creará una imagen útil.
- Create an environment with little disturbances from all kinds of fields and radiation, including direct light, because they might influence the process. The results are also slightly influenced by the fields of daytime, earth, phase of the moon, planets and stars. For best results, 20° Celsius and 50-60% humidity are preferable. Small deviations might result in slight changes of size and colour but you will still create a useful image.
 
  
- Cut the filtering paper into sheets of 167 by 167 mm. Then make an extra cut, 25 mm from one of the borders. Bend the paper to a tube and bend the extra snippet away or cut it off, like I did on the picture. Attach a stainless paperclip to keep the paper in shape. If you use something else than a Kaelin petri dish, check the size of the paper you need beforehand.
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- Cortar el papel de filtro en hojas de 167 por 167 mm. Luego haz un corte extra, 25 mm desde uno de los bordes. Doble el papel a un tubo y doble el fragmento extra o córtelo, como hice en la imagen. Coloque un clip de papel inoxidable para mantener el papel en forma. Si usa algo más que una placa de petri Kaelin, verifique de antemano el tamaño del papel que necesita.
  
- As it is a sensitive process and we have the same fields within ourselves, that we are creating images of, be aware of your emanations. It would be advisable to be in a balanced mood.
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- Como es un proceso sensible y tenemos los mismos campos dentro de nosotros, de los cuales estamos creando imágenes, ten en cuenta tus emanaciones. Sería recomendable estar en un estado de ánimo equilibrado.
  
- Label the paper with the sample used and date of creation. Place the clean Kaelin petri dish, dispense up to 3 drops of GaNS Liquid (depending on the material to be tested) into the ring and add 4 drops of water. I use distilled and levitated water for neutral and powerful results. It might be necessary to create images of your water also, as a reference. Actually, you can examine anything this way, be it
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- Etiquete el papel con la muestra utilizada y la fecha de creación. Coloque la placa de petri Kaelin limpia, dispense hasta 3 gotas de GaNS Liquid (dependiendo del material a analizar) en el anillo y agregue 4 gotas de agua. Uso agua destilada y levitada para obtener resultados neutros y potentes. También puede ser necesario crear imágenes de su agua, como referencia. En realidad, puedes examinar cualquier cosa de esta manera, ya sea fluidos como la sangre (use solo una gota de sangre), saliva, jugos de plantas o materiales duros o incluso emociones, si los agrega a un fluido como el agua.
  
fluids like blood (use only one drop of blood), saliva, juices from plants or hard materials or even emotions, if you add them to a fluid like water.
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- A continuación, coloque un papel de filtro adecuado, prebent a un tubo, en ese plato, para que absorba el líquido en la parte inferior. La orientación de la brecha debe ser hacia el norte.  
  
- Then place a suitable filtering paper, prebent to a tube, into that dish, so that it absorbs the liquid at the bottom. The orientation of the gap should be to the north.
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- Después de aproximadamente 20 minutos, agregue 4 gotas de solución de nitrato de plata (2%) y 3 gotas de agua destilada y vuelva a colocar el papel en la placa de Petri. Siempre revisa la orientación.  
  
- After about 20 minutes add 4 drops of silver nitrate solution (2%) and 3 drops of distilled water and put the paper back into the petri dish. Always check the orientation.
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- Después de otros 20 minutos, agregue 3 gotas de ferrum sulfuricum (2%) y 4 gotas de agua, el mismo procedimiento.  
  
- After another 20 minutes add 3 drops of ferrum sulfuricum (2%) and 4 drops of water, same procedure.
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- Después de 20 minutos nuevamente, agregue 2,5 ml de agua (preferiblemente destilada y levitada) y luego deje que se seque durante aproximadamente 12 horas. Recuerde mantener la imagen protegida de la luz directa hasta que esté seca. - Entonces dale algo de luz, la luz diurna difusa está bien, para el desarrollo de los colores, durante aproximadamente un día. Si está probando otras sustancias, puede tomar varios días desarrollarlas. Aunque el azufre detiene el desarrollo de la plata, las imágenes pueden volverse un poco más oscuras y perder algo de nitidez con el tiempo. Las imágenes también pueden cambiar con el tiempo de acuerdo con el estado del origen de la muestra. Los escaneo, cuando están listos.
  
- After 20 minutes again, add 2.5 ml of the water (preferably distilled and levitated) and then let it dry for about 12 hours. Remember to keep the image protected from direct light until it is dry.
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==== Metodo de observation ====
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La mejor manera de observar los resultados sería una caja de luz, ya que al observar solo la superficie del papel, algunas estructuras débiles permanecerán ocultas. Colocar imágenes en una ventana (luz diurna) también funciona muy bien. De lo contrario, es posible que desee utilizar los escaneos de la imagen, lo que permite ampliarlos fácilmente. Recibí un par de compases especiales (Relationalzirkel) del Sr. Hacheney. Me dijo que prestara atención a todas las formas y comparara sus relaciones con ellas. También es posible medir y comparar todo lo demás, lo más fácil para empezar es la altura de las imágenes. Todas las imágenes de GaNS que he creado hasta ahora, muestran una altura diferente, dependiendo del GaNS utilizado como muestra. Las imágenes de CH3 se acumulan aproximadamente un 10% más que las imágenes de CuO2. El elemento más importante de toda observación es la percepción imparcial. Tómese su tiempo para mirar repetidamente una imagen sin ninguna suposición, hasta que empiece a revelar sus secretos. Cuantas más imágenes haya visto, más rápidas y fáciles se pueden encontrar correlaciones importantes. Adquirir experiencia, leer las imágenes realmente es un proceso imaginativo.
  
- Then give it some light, diffuse daylight is fine, for development of the colours, for about one day. If you are testing other substances, it may take several days to develop them. Although sulfur stops the development of the silver, the pictures may become a little darker and loose some sharpness over time. Images may also change over time according to the state of the origin of the sample. I scan them, when they are ready.
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La razón principal para elegir este método es su exactitud, literalmente puede ver todo en estas imágenes, si ha aprendido a leerlas. Todavía estoy al principio, pero me gustaría mencionar un ejemplo de exactitud que experimenté con el Sr. Hacheney: cuando le di una imagen de mi saliva, la miró brevemente y me dijo que tenía dos dientes muertos. Solo sabía de una y entonces ni siquiera podía ver dientes específicos en la imagen. El otro día fui a un dentista y resultó que tenía razón. Pero fue mucho más, lo que me dijo sobre mis dientes, sobre ciertas debilidades y fortalezas, qué les sucederá y cómo traerles equilibrio y salud. Lo que pudo leer de una imagen de mi sangre, fue aún más sorprendente, porque pudo ver cosas muy específicas, que podrían ocurrir en el futuro. Esto no es un milagro, porque cada proceso ocurre inicialmente en los campos, antes de que se manifieste en estado de materia. Los buscadores de conocimiento lo saben de todos modos.
  
==== Methods of observation ====
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Cuando era niño, estaba en una situación de suerte, como el Sr. Keshe, que tenía un padre que estaba tratando (literalmente) con películas de rayos X. Mi padre a veces también tenía que enseñar a los médicos a leer sus imágenes y él les mostraba algunas en casa. También estudié Euritmia, que ahora me ayuda a comprender las características y cualidades de los movimientos de los campos, que podemos ver en las imágenes en alza. Cada uno tiene su propia experiencia, incluso más, así que es deseable encontrar algún tipo de clasificación y estandarización para este proceso, para que podamos comparar, determinar, practicar y entender, donde sea que estemos.
The best way to observe the results would be a light box, because when observing just the surface of the paper, some faint structures will remain hidden. Placing images on a window (daylight) works very well, too. Otherwise you might want to use scans of the image, which allows to enlarge them easily. I got a special pair of compasses (Relationalzirkel) from Mr. Hacheney. He told me to pay attention to all shapes and compare their relations to each other with it. It is also possible to measure and compare everything else, the most easy thing to start with is the height of the images. All GaNS images I created until now, show a different height, depending on the GaNS used as a sample. CH3 images build up about 10% higher than CuO2 images. The most important element of all observation is unbiased perception. Do take your time to repetitively watch an image without any assumptions, until it starts to reveal its secrets. The more images you have seen, the faster and easier important correlations can be found. Gain experience, reading the pictures really is an imaginative process.
 
  
The main reason to choose this method is its exactness, you can literally see everything in these images, if you have learned to read them. I am still at the beginning but would like to mention an example of exactness, that I experienced with Mr. Hacheney: When I gave him an image of my saliva, he looked at it briefly and told me that i have got two dead teeth. I only knew of one and I could not even see specific teeth in the image then. The other day I went to a dentist and it turned out that he was right. But it was far more, what he told me about my teeth, about certain weaknesses and strengths, what will happen to them and how to bring balance and health to them. What he could read out of an image of my blood, was even more astonishing, because he could see very specific things, that where going to happen in future. This is not a miracle, because every process initially occurs in the fields, before it manifests in matter state. Knowledge seekers know that anyway.
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==== Basic clasificaciòn ====
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Creé varias series de imágenes de CO2 + ZnO, CuO2 y CH3 GaNS. Solo mostraré una de ellas, las 3 imágenes fueron creadas simultáneamente. Antes de poder compararlos, tenemos que encontrar una clasificación aproximada. Agrandar las imágenes y percibirlas. ¡Tome su tiempo!
  
As a child, I was in a lucky situation, like Mr. Keshe, having a father that was dealing (literally) with X-ray films. My father also sometimes had to teach physicians how to read their images and he showed some at home. Also I studied eurythmy, which helps me now to understand the characteristics and qualities of the movements of the fields, which we can see in the rising pictures. Everyone has his own background, even more so it is desirable to find some kind of classification and standardization for this process, so we can compare, determine, practice and understand, wherever we are.
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Las imágenes contienen varios elementos obvios:
  
==== Basic classification ====
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- Un horizonte superior pardusco con un grosor, amplitud, curvatura e intensidad especiales. Un segundo horizonte, borroso y grisáceo, con claras diferencias de grosor e intensidad, interrumpido por formas verticales de tubo cilíndrico.
I created several series of images of CO2+ZnO, CuO2 and CH3 GaNS. I will only show one of them, all 3 images were created simultaneously. Before we can compare them, we have to find a rough classification. Enlarge the pictures and perceive them. Take your time!
 
  
The images contain several obvious elements:
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- Las tuberías en sí mismas, parecen ser tridimensionales, al menos. Son muy diferentes en muchos aspectos, según el líquido de GaNS utilizado como muestra. Una mirada más cercana revelará muchos más elementos. Las direcciones, los ángeles relativos, las rotaciones, la opacidad, la convexidad y la concavidad, así como las repeticiones, los tamaños y la amplitud, pueden tomarse como elementos separados. Este trabajo se encuentra todavía en su etapa inicial. Continuaremos con un simple examen del horizonte superior y las tuberías.
  
- A brownish upper horizon with a special thickness, amplitude, curvature and intensity.
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==== Examen corto con detalles de imágenes. ====
 
 
A second, blurred, grayish horizon, with clear differences in thickness and intensity, interrupted by vertical cylindrical pipe shapes.
 
 
 
- The pipes themselves, they seem to be 3-dimensional, at least. They strongly differ in many aspects, depending on the GaNS Liquid used as sample.
 
 
 
A closer look will reveal many more elements. Directions, relative angels, rotations, opacity, convexity and concavity as well as repetitions, sizes and amplitude can be taken as separate elements. This work is still in its initial stage. We will continue with a simple examination of the upper horizon and the pipes.
 
 
 
==== Short examination with details of images ====
 
  
 
===== CO2/ZnO =====
 
===== CO2/ZnO =====
Look at the brownish horizon. This sample shows an astonishing horizon there, because it has a lot of twin hills, and also alternately bigger and smaller hills. At some places, this horizon seems to fade away from below.
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Mira el horizonte marrón. Esta muestra muestra un horizonte asombroso allí, porque tiene muchas colinas gemelas y también colinas más grandes y pequeñas alternativamente. En algunos lugares, este horizonte parece desvanecerse desde abajo. Muchas de las tuberías aparecen en pares que parecen correlacionarse. Tocan regularmente el horizonte superior.  
Many of the pipes show up in pairs that seem to correlate.
 
  
They regularly touch the upper horizon. Some of the darker pipes stay open at their top, where they touch the brownish horizon. Some of the single, thin and less coloured pipes seem to prick the horizon with their thin peaks.
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Algunas de las tuberías más oscuras permanecen abiertas en su parte superior, donde tocan el horizonte marrón. Algunas de las tuberías simples, delgadas y menos coloreadas parecen pinchar el horizonte con sus picos finos.
  
 
===== CuO2 =====
 
===== CuO2 =====
Here we find an irregular-shaped, rather thick horizon, with hills pointing into different directions and deep, in part narrow valleys. Below it there is a very faintly colored region.
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Aquí encontramos un horizonte de forma irregular, bastante grueso, con colinas que apuntan en diferentes direcciones y profundos, en parte valles estrechos. Debajo hay una región muy poco coloreada. Las tuberías están principalmente cerradas de forma bastante plana en su parte superior casi incolora, muy por debajo del horizonte marrón. Son más bien cortos y débiles, incapaces de atravesar el cinturón grisáceo y débil. En muchos casos, el color que rodea a las tuberías parece ser más fuerte que el borde de las mismas tuberías. Las imágenes de detalle se pueden ampliar.
The pipes are mainly closed quite flatly at their almost colourless top, way below the brownish horizon. They are rather short and weak, unable to push through the greyish, weak belt. In many cases the colour surrounding the pipes seems to be stronger than the border of the pipes themselves. The detail images can be enlarged
 
  
 
===== CH3 =====
 
===== CH3 =====
Here the brownish horizon is being superceeded by the pipes from below. It is strong but not independent, rather irregular and with a low amplitude. Observing the meandering grey lines from below shows an otherwise hidden structure that may help us to understand, how the brownish horizon is being created in general.
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Aquí el horizonte marrón está siendo superado por las tuberías desde abajo. Es fuerte pero no independiente, bastante irregular y con baja amplitud. Observar las serpenteantes líneas grises desde abajo muestra una estructura oculta que, de otro modo, podría ayudarnos a comprender cómo se crea el horizonte de color marrón en general. Ahora estos son muchos tubos grandes, fuertes y oscuros. Ninguno de ellos termina en el horizonte pardusco o inferior, en cambio, todos permanecen abiertos en su parte superior. Podemos ver un poco de color marrón en la capa grisácea aquí. Mira las estructuras que rodean las tuberías y se ramifican fuera de ellas. Intente imaginar la dirección, rotación y energía de los campos en el punto de creación de la imagen.
Now these are many, big, strong and dark pipes. None of them ends at the brownish horizon or below, instead, they all stay open at their top. We can see some brownish color in the greyish layer here. Look at the structures surrounding the pipes and branching out of them. Try to imagine direction, rotation and energy of the fields at the point of creating the image.
 
  
==== Comparing the results ====
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==== Comparando los resultados ====
Comparing the images will give us insight into the possibilities of rising pictures in general and it might also help to understand the characteristics of specific plasmatic fields. The first impression I want to mention here is the (at least) twofold character of the CO2/ZnO image, which can be observed in particular there. Until I have pictures of clean CO2 and ZnO apart from each other, I have a presumption: I believe, that we can see the single components of the fields of at least CO2 and ZnO there, although we learned from Mr. Keshe, that the resulting fields become a single entity. I expect, that this method allows the analysis of the combined fields and the strength, quality and even percentage of its components.
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La comparación de las imágenes nos dará una idea de las posibilidades del aumento de imágenes en general y también podría ayudar a comprender las características de campos plasmáticos específicos. La primera impresión que quiero mencionar aquí es el carácter (al menos) doble de la imagen de CO2 / ZnO, que se puede observar en particular allí. Hasta que tengo imágenes de CO2 limpio y ZnO aparte, tengo una presunción: creo que podemos ver los componentes individuales de los campos de al menos CO2 y ZnO allí, aunque aprendimos del Sr. Keshe, que el los campos resultantes se convierten en una sola entidad. Espero que este método permita el análisis de los campos combinados y la fuerza, calidad e incluso el porcentaje de sus componentes.
  
When comparing this CO2/ZnO image with the CuO2 image, we can clearly see a difference in field strength. The CuO2 image seems to be attached to the ground, probably due to more gravitational fields, compared to the environment. This would underline the importance of neutral water, that we use as a carrier. I tried to make images, where I replaced all water with the GaNS Liquid of the sample. The resulting images still allow a recognition of the kind of GaNS used, but are by far less significant. When comparing the CuO2 image with the CH3 one, we see the greatest difference between all images shown so far. The image shows a strong push upwards, or is it sucked upwards? Or even coming down from above? What do you feel about that? Some of the pipes seem to open up, becoming wider at their top. CH3 we characterize as a giver of energy and it is known to be an Magnetical GaNS. It seems that my GaNS meets this description. More tests with same kinds of GaNS from different sources have to be done.
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Al comparar esta imagen de CO2 / ZnO con la imagen de CuO2, podemos ver claramente una diferencia en la intensidad de campo. La imagen de CuO2 parece estar unida al suelo, probablemente debido a más campos gravitacionales, en comparación con el entorno. Esto subrayaría la importancia del agua neutral, que usamos como transportista. Intenté hacer imágenes, donde reemplacé toda el agua con el líquido GaNS de la muestra. Las imágenes resultantes aún permiten un reconocimiento del tipo de GaNS utilizado, pero son mucho menos importantes. Al comparar la imagen de CuO2 con la de CH3, vemos la mayor diferencia entre todas las imágenes mostradas hasta ahora. ¿La imagen muestra un fuerte empuje hacia arriba, o es aspirada hacia arriba? ¿O incluso bajando de arriba? ¿Qué sientes al respecto? Algunas de las tuberías parecen abrirse, haciéndose más anchas en su parte superior. El CH3 se caracteriza por ser un dador de energía y se sabe que es un GaNS magnético. Parece que mi GaNS cumple con esta descripción. Se deben realizar más pruebas con los mismos tipos de GaNS de diferentes fuentes.
  
==== Special observations ====
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==== Especial Observaciòn ====
There is a strange component at the right rim of the CH3 image, that does not seem to fit in there. Look at this strange Pipe with that little finger with fingernail in it. Something like this did not repeat in any of my images of GaNS. Still this did not happen accidentally. Look at the bottom of the picture section, two impurities can be found there. They had been on the paper before, and I do not know, what they consist of. When we really learn to read the images, we will know. I placed that here to demonstrate the exactness and beauty of the conversion of any plasmatic field into a picture.
+
Hay un componente extraño en el borde derecho de la imagen CH3, que no parece encajar allí. Mira este extraño Tubo con ese dedo meñique con la uña en él. Algo así no se repitió en ninguna de mis imágenes de GaNS. Todavía esto no sucedió accidentalmente. Mire la parte inferior de la sección de imágenes, se pueden encontrar dos impurezas allí. Habían estado en el papel antes, y no sé, en qué consisten. Cuando realmente aprendamos a leer las imágenes, lo sabremos. Lo coloqué aquí para demostrar la exactitud y belleza de la conversión de cualquier campo plasmático en una imagen.
  
To the right, we see a detail from the center of the CO2/ZnO image. I am stunned every time I look at that shape. Can you follow the tender movement of the semitransparent veil, do you feel the harmony of it, can you see the picture of a madonna with her child? How many dimensions does it reveal? Let it talk to your soul!
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A la derecha, vemos un detalle desde el centro de la imagen de CO2 / ZnO. Estoy aturdido cada vez que miro esa forma. ¿Puedes seguir el movimiento tierno del velo semitransparente? ¿Sientes la armonía de este, puedes ver la imagen de una madonna con su hijo? ¿Cuántas dimensiones revela? ¡Deja que hable a tu alma!
  
==== A surprise ====
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==== Sorpresa ====
While watching the GaNS images, I had to think of amino-acids and that Mr. Keshe taught us, that they form the most beautiful star formations. This is what happened when I created an image of my ZnO amino-acid:
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Mientras miraba las imágenes de GaNS, tuve que pensar en los aminoácidos y que el Sr. Keshe nos enseñó que forman las formaciones de estrellas más hermosas. Esto es lo que sucedió cuando creé una imagen de mi aminoácido ZnO:
  
'''Above''': Faint suns in the brownish horizon and below in the grey region.
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'''Encima''': Soles débiles en el horizonte pardusco y más abajo en la región gris.
  
'''Below''': When really zooming into that same image, these structures appear. None of the GaNS images contain anything alike: Lots of little star-formations!
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'''Abajo''': Cuando realmente zoom en esa misma imagen, aparecen estas estructuras. Ninguna de las imágenes de GaNS contiene algo parecido: ¡Muchas pequeñas formaciones de estrellas!
  
==== Special observations ====
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==== Observaciones especiales ====
When I saw this, I knew it is time to come forward and share, what I found
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Cuando vi esto, supe que era hora de avanzar y compartir, lo que encontré
  
 
==== Conclusion ====
 
==== Conclusion ====
Although still at the very beginning, I believe to have found a valuable method to make plasmatic fields visible, comparable and even measurable. In contrast to other methods like crystallization, nothing is forced here, the fields release themselves freely, as if they want to teach us. There is a lot of work to be done. Many images, more classification, measurements and many comparisons have to be performed to add to our knowledge. The method is flexible, low cost, significant and very powerful. It has the potential to become a standardized evaluation instrument for GaNS and plasmatic fields. I will call it “Plasma imaging”, unless otherwise advised by Keshe Foundation.
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Aunque todavía en un principio, creo que he encontrado un método valioso para hacer que los campos plasmáticos sean visibles, comparables e incluso medibles. En contraste con otros métodos como la cristalización, aquí no se fuerza nada, los campos se liberan libremente, como si quisieran enseñarnos. Hay mucho trabajo por hacer. Se deben realizar muchas imágenes, más clasificaciones, mediciones y muchas comparaciones para agregar a nuestro conocimiento. El método es flexible, de bajo costo, significativo y muy potente. Tiene el potencial de convertirse en un instrumento de evaluación estandarizado para GaNS y campos plasmáticos. Lo llamaré “imágenes de plasma”, a menos que Keshe Foundation lo indique.
  
 
==== References ====
 
==== References ====
All references refer to older methods of capillar dynamolysis or rising pictures, except the audio recording from W. Hacheney. The older methods are more sensitive to disturbances and give less exact but still sometimes very beautiful results.
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Todas las referencias se refieren a métodos más antiguos de dinamólisis capilar o imágenes ascendentes, excepto la grabación de audio de W. Hacheney. Los métodos más antiguos son más sensibles a las perturbaciones y dan resultados menos exactos pero a veces muy hermosos.
  
Wilfried Hacheney, 13.3.1924 – 20.4.2010. Some of his works: Organische Physik. Aufsätze, Michaels-Verlag (Dezember 2001) 
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Wilfried Hacheney, 13.3.1924 – 20.4.2010. Algunas de sus obras: Organische Physik. Aufsätze, Michaels-Verlag (Dezember 2001) 
  
 
Der Weg – Der Mensch vom Geschöpf zum Schöpfer Wasser, Wesen zweier Welten. Michaels-Verlag (Dezember 2003)
 
Der Weg – Der Mensch vom Geschöpf zum Schöpfer Wasser, Wesen zweier Welten. Michaels-Verlag (Dezember 2003)
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Audio recording on “rising pictures” 2004/09/10, Kassel
 
Audio recording on “rising pictures” 2004/09/10, Kassel
  
You may also want to do a research on his patents here: <nowiki>https://www.dpma.de/recherche/</nowiki>
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También puede hacer una investigación sobre sus patentes aquí.: <nowiki>https://www.dpma.de/recherche/</nowiki>
  
 
Friedrich Hacheney, Hyper-Wasser: Wasserenergetisierung nach Hacheney, 2014
 
Friedrich Hacheney, Hyper-Wasser: Wasserenergetisierung nach Hacheney, 2014
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<nowiki>https://www.lichtfragen.info/de/studien/forschung-und-studien.html</nowiki>
 
<nowiki>https://www.lichtfragen.info/de/studien/forschung-und-studien.html</nowiki>
 
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Revisión del 04:08 5 nov 2018

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Hacer que los campos plasmáticos sean visibles y medibles

Christian Böttgenbach, estudiante en KF SSI Education, Feb 2018

Esta es la descripción de un método para hacer visibles, comparar y medir campos plasmáticos (MaGrav), según lo solicitado por la Fundación Keshe. Es un estudio en curso, los resultados me animan a compartir el método utilizado y algunos de los resultados en esta etapa temprana. Quiero configurar una base de datos para poder mostrar, determinar y medir los campos plasmáticos de GaNS. Utilizo un método para crear imágenes ascendentes a través de un proceso dinámico capilar, que ha sido desarrollado por W. Hacheney.

Método

Cualquier muestra liberará sus campos con ayuda de agua en un papel de filtro adecuado durante un proceso dinámico capilar. Esto sucede, porque los campos pueden crear micro-movimientos en los fluidos en estado de la materia, si los fluidos están en un estado abierto de materia, similar a GaNS. Por lo general, no vemos este movimiento creado por los campos, pero cuando se absorben en lugar de prensados, los fluidos, especialmente las aguas, liberarán libremente los campos que llevan, en forma de micro-movimiento, a otro medio. En esta configuración especial, este movimiento del agua se frena cuando se absorbe a través de diámetros capilares de 2 micrones o menos. Usamos sales de metal para colorear este proceso que de otra manera sería invisible. Las sales metálicas se liberan, donde el micro-movimiento se ralentiza, dándonos una copia exacta del movimiento inducido en el campo del portador, el agua.

Historia

Wilfried Hacheney desarrolló y utilizó este método para determinar la morfología y los poderes (campos de MaGrav) detrás de las sustancias con las que ha estado trabajando como ingeniero. Hizo unas 150.000 imágenes de esta manera. Me enseñó cómo crear y analizar las imágenes resultantes. Su invento corresponde a los desarrollos anteriores de E. Pfeiffer, W. Kaelin, L. Kolisko y otros, que se remontan a las sugerencias de R. Steiner hace unos 100 años. Una disertación más reciente de Aneta Zalecka (Uni Kassel, 2006) revela que incluso los métodos más antiguos para crear imágenes en alza son métodos científicos válidos, relacionados con la comparabilidad y la evaluación de la calidad de los alimentos. La conocimos en su laboratorio para ver su trabajo y discutir los resultados.

Preparaciòn

Materiales

Kaelin Petri Dish - Get Kaelin Placas de petri (vidrio amorfo) con una elevación en el medio, para que los fluidos se acumulen en un anillo cerca del borde exterior. Se pueden comprar en “Forschungsring Darmstadt e.V.” in Germany.

- Compre argentum nitricum (2%) y ferrum sulfuricum (2%), así como una pipeta y botellas pequeñas con pipetas para dispensar gotas de igual tamaño. Probablemente puede obtener eso en su farmacia local.

- Tenga guantes listos, de lo contrario podría crear una imagen de su DNA. Yo uso simples guantes de látex desechables.

-Encontrar el papel de filtro adecuado. Yo uso un papel especial, 100 gr / m2, ca. 200 micrómetros de espesor, con una apertura de 2 micrómetros o menos. Mi trabajo había sido desarrollado por el Sr. Hacheney, hasta ahora no había encontrado nada que coincidiera con su calidad. Estoy trabajando en eso con Hahnemuehle, uno de los productores más reconocidos de documentos técnicos y de filtrado. El papel es el ingrediente más importante para la creación de estas imágenes. Sin el papel correcto, es posible que aún obtengas algunas imágenes, pero no formas y relaciones claras y medibles. El papel secante y el papel ortocromático no funcionarán lo suficiente.

- Utilice agua neutra, se necesita como referencia y como sustancia portadora. Todos los campos transportados con el agua influirán en las imágenes. Mantenga los imanes, cristales y todas las cosas de "gurú del agua" lejos de él. Utilizo agua destilada y, además, trato de ponerla en el mejor estado para poder transferir los campos al papel de filtro. Nuestro aliento nos puede enseñar allí:

Las gotas de agua en nuestra respiración tienen un tamaño de aproximadamente 2 micrones, creando una superficie enorme de unos 300.000 m2 por litro. De esta manera los campos pueden ser fácilmente tomados por el agua. Utilizo un "dispositivo de levitación" para mover el agua muy rápido (6 veces la velocidad del sonido), sin presión, en una forma especial, para abrirlo en estas pequeñas gotas. Los campos existentes transportados por el agua se están borrando durante ese proceso. El agua estará en el mismo estado, tendrá la misma "superficie interior" (si agrega las superficies de las microgotas), como lo hemos hecho en nuestra respiración. Por supuesto, puedes prescindir de esa maquinaria. Solo lo explico para agregar al conocimiento y para ofrecer una idea, lo que su alma pueda desear, al preparar el agua. La cocción también ayuda a aumentar la superficie interna del agua y a borrar algunos campos.

- Un escáner sería útil para documentar los resultados. Escaneo las imágenes con 2400 dpi, formato crudo y sin luz de fondo. Sería mejor usar una luz de fondo para adquirir también las formas débiles debajo de la superficie de la imagen.

No se recomienda el procesamiento de imágenes en el momento del escaneo. Algunos programas como "disturbios" para cambiar el tamaño de las imágenes e "ImageJ" para los filtros, la medición y la evaluación pueden ser útiles después, ambos son gratuitos

Preparaciòn

Método de creación (W.Hacheney) Create- Cree un entorno con pequeñas perturbaciones de todo tipo de campos y radiación, incluida la luz directa, ya que podrían influir en el proceso. Los resultados también están ligeramente influenciados por los campos diurnos, la Tierra, la fase de la luna, los planetas y las estrellas. Para obtener los mejores resultados, son preferibles 20 ° C y 50-60% de humedad. Las pequeñas desviaciones pueden ocasionar leves cambios de tamaño y color, pero aún así creará una imagen útil.

- Cortar el papel de filtro en hojas de 167 por 167 mm. Luego haz un corte extra, 25 mm desde uno de los bordes. Doble el papel a un tubo y doble el fragmento extra o córtelo, como hice en la imagen. Coloque un clip de papel inoxidable para mantener el papel en forma. Si usa algo más que una placa de petri Kaelin, verifique de antemano el tamaño del papel que necesita.

- Como es un proceso sensible y tenemos los mismos campos dentro de nosotros, de los cuales estamos creando imágenes, ten en cuenta tus emanaciones. Sería recomendable estar en un estado de ánimo equilibrado.

- Etiquete el papel con la muestra utilizada y la fecha de creación. Coloque la placa de petri Kaelin limpia, dispense hasta 3 gotas de GaNS Liquid (dependiendo del material a analizar) en el anillo y agregue 4 gotas de agua. Uso agua destilada y levitada para obtener resultados neutros y potentes. También puede ser necesario crear imágenes de su agua, como referencia. En realidad, puedes examinar cualquier cosa de esta manera, ya sea fluidos como la sangre (use solo una gota de sangre), saliva, jugos de plantas o materiales duros o incluso emociones, si los agrega a un fluido como el agua.

- A continuación, coloque un papel de filtro adecuado, prebent a un tubo, en ese plato, para que absorba el líquido en la parte inferior. La orientación de la brecha debe ser hacia el norte.

- Después de aproximadamente 20 minutos, agregue 4 gotas de solución de nitrato de plata (2%) y 3 gotas de agua destilada y vuelva a colocar el papel en la placa de Petri. Siempre revisa la orientación.

- Después de otros 20 minutos, agregue 3 gotas de ferrum sulfuricum (2%) y 4 gotas de agua, el mismo procedimiento.

- Después de 20 minutos nuevamente, agregue 2,5 ml de agua (preferiblemente destilada y levitada) y luego deje que se seque durante aproximadamente 12 horas. Recuerde mantener la imagen protegida de la luz directa hasta que esté seca. - Entonces dale algo de luz, la luz diurna difusa está bien, para el desarrollo de los colores, durante aproximadamente un día. Si está probando otras sustancias, puede tomar varios días desarrollarlas. Aunque el azufre detiene el desarrollo de la plata, las imágenes pueden volverse un poco más oscuras y perder algo de nitidez con el tiempo. Las imágenes también pueden cambiar con el tiempo de acuerdo con el estado del origen de la muestra. Los escaneo, cuando están listos.

Metodo de observation

La mejor manera de observar los resultados sería una caja de luz, ya que al observar solo la superficie del papel, algunas estructuras débiles permanecerán ocultas. Colocar imágenes en una ventana (luz diurna) también funciona muy bien. De lo contrario, es posible que desee utilizar los escaneos de la imagen, lo que permite ampliarlos fácilmente. Recibí un par de compases especiales (Relationalzirkel) del Sr. Hacheney. Me dijo que prestara atención a todas las formas y comparara sus relaciones con ellas. También es posible medir y comparar todo lo demás, lo más fácil para empezar es la altura de las imágenes. Todas las imágenes de GaNS que he creado hasta ahora, muestran una altura diferente, dependiendo del GaNS utilizado como muestra. Las imágenes de CH3 se acumulan aproximadamente un 10% más que las imágenes de CuO2. El elemento más importante de toda observación es la percepción imparcial. Tómese su tiempo para mirar repetidamente una imagen sin ninguna suposición, hasta que empiece a revelar sus secretos. Cuantas más imágenes haya visto, más rápidas y fáciles se pueden encontrar correlaciones importantes. Adquirir experiencia, leer las imágenes realmente es un proceso imaginativo.

La razón principal para elegir este método es su exactitud, literalmente puede ver todo en estas imágenes, si ha aprendido a leerlas. Todavía estoy al principio, pero me gustaría mencionar un ejemplo de exactitud que experimenté con el Sr. Hacheney: cuando le di una imagen de mi saliva, la miró brevemente y me dijo que tenía dos dientes muertos. Solo sabía de una y entonces ni siquiera podía ver dientes específicos en la imagen. El otro día fui a un dentista y resultó que tenía razón. Pero fue mucho más, lo que me dijo sobre mis dientes, sobre ciertas debilidades y fortalezas, qué les sucederá y cómo traerles equilibrio y salud. Lo que pudo leer de una imagen de mi sangre, fue aún más sorprendente, porque pudo ver cosas muy específicas, que podrían ocurrir en el futuro. Esto no es un milagro, porque cada proceso ocurre inicialmente en los campos, antes de que se manifieste en estado de materia. Los buscadores de conocimiento lo saben de todos modos.

Cuando era niño, estaba en una situación de suerte, como el Sr. Keshe, que tenía un padre que estaba tratando (literalmente) con películas de rayos X. Mi padre a veces también tenía que enseñar a los médicos a leer sus imágenes y él les mostraba algunas en casa. También estudié Euritmia, que ahora me ayuda a comprender las características y cualidades de los movimientos de los campos, que podemos ver en las imágenes en alza. Cada uno tiene su propia experiencia, incluso más, así que es deseable encontrar algún tipo de clasificación y estandarización para este proceso, para que podamos comparar, determinar, practicar y entender, donde sea que estemos.

Basic clasificaciòn

Creé varias series de imágenes de CO2 + ZnO, CuO2 y CH3 GaNS. Solo mostraré una de ellas, las 3 imágenes fueron creadas simultáneamente. Antes de poder compararlos, tenemos que encontrar una clasificación aproximada. Agrandar las imágenes y percibirlas. ¡Tome su tiempo!

Las imágenes contienen varios elementos obvios:

- Un horizonte superior pardusco con un grosor, amplitud, curvatura e intensidad especiales. Un segundo horizonte, borroso y grisáceo, con claras diferencias de grosor e intensidad, interrumpido por formas verticales de tubo cilíndrico.

- Las tuberías en sí mismas, parecen ser tridimensionales, al menos. Son muy diferentes en muchos aspectos, según el líquido de GaNS utilizado como muestra. Una mirada más cercana revelará muchos más elementos. Las direcciones, los ángeles relativos, las rotaciones, la opacidad, la convexidad y la concavidad, así como las repeticiones, los tamaños y la amplitud, pueden tomarse como elementos separados. Este trabajo se encuentra todavía en su etapa inicial. Continuaremos con un simple examen del horizonte superior y las tuberías.

Examen corto con detalles de imágenes.

CO2/ZnO

Mira el horizonte marrón. Esta muestra muestra un horizonte asombroso allí, porque tiene muchas colinas gemelas y también colinas más grandes y pequeñas alternativamente. En algunos lugares, este horizonte parece desvanecerse desde abajo. Muchas de las tuberías aparecen en pares que parecen correlacionarse. Tocan regularmente el horizonte superior.

Algunas de las tuberías más oscuras permanecen abiertas en su parte superior, donde tocan el horizonte marrón. Algunas de las tuberías simples, delgadas y menos coloreadas parecen pinchar el horizonte con sus picos finos.

CuO2

Aquí encontramos un horizonte de forma irregular, bastante grueso, con colinas que apuntan en diferentes direcciones y profundos, en parte valles estrechos. Debajo hay una región muy poco coloreada. Las tuberías están principalmente cerradas de forma bastante plana en su parte superior casi incolora, muy por debajo del horizonte marrón. Son más bien cortos y débiles, incapaces de atravesar el cinturón grisáceo y débil. En muchos casos, el color que rodea a las tuberías parece ser más fuerte que el borde de las mismas tuberías. Las imágenes de detalle se pueden ampliar.

CH3

Aquí el horizonte marrón está siendo superado por las tuberías desde abajo. Es fuerte pero no independiente, bastante irregular y con baja amplitud. Observar las serpenteantes líneas grises desde abajo muestra una estructura oculta que, de otro modo, podría ayudarnos a comprender cómo se crea el horizonte de color marrón en general. Ahora estos son muchos tubos grandes, fuertes y oscuros. Ninguno de ellos termina en el horizonte pardusco o inferior, en cambio, todos permanecen abiertos en su parte superior. Podemos ver un poco de color marrón en la capa grisácea aquí. Mira las estructuras que rodean las tuberías y se ramifican fuera de ellas. Intente imaginar la dirección, rotación y energía de los campos en el punto de creación de la imagen.

Comparando los resultados

La comparación de las imágenes nos dará una idea de las posibilidades del aumento de imágenes en general y también podría ayudar a comprender las características de campos plasmáticos específicos. La primera impresión que quiero mencionar aquí es el carácter (al menos) doble de la imagen de CO2 / ZnO, que se puede observar en particular allí. Hasta que tengo imágenes de CO2 limpio y ZnO aparte, tengo una presunción: creo que podemos ver los componentes individuales de los campos de al menos CO2 y ZnO allí, aunque aprendimos del Sr. Keshe, que el los campos resultantes se convierten en una sola entidad. Espero que este método permita el análisis de los campos combinados y la fuerza, calidad e incluso el porcentaje de sus componentes.

Al comparar esta imagen de CO2 / ZnO con la imagen de CuO2, podemos ver claramente una diferencia en la intensidad de campo. La imagen de CuO2 parece estar unida al suelo, probablemente debido a más campos gravitacionales, en comparación con el entorno. Esto subrayaría la importancia del agua neutral, que usamos como transportista. Intenté hacer imágenes, donde reemplacé toda el agua con el líquido GaNS de la muestra. Las imágenes resultantes aún permiten un reconocimiento del tipo de GaNS utilizado, pero son mucho menos importantes. Al comparar la imagen de CuO2 con la de CH3, vemos la mayor diferencia entre todas las imágenes mostradas hasta ahora. ¿La imagen muestra un fuerte empuje hacia arriba, o es aspirada hacia arriba? ¿O incluso bajando de arriba? ¿Qué sientes al respecto? Algunas de las tuberías parecen abrirse, haciéndose más anchas en su parte superior. El CH3 se caracteriza por ser un dador de energía y se sabe que es un GaNS magnético. Parece que mi GaNS cumple con esta descripción. Se deben realizar más pruebas con los mismos tipos de GaNS de diferentes fuentes.

Especial Observaciòn

Hay un componente extraño en el borde derecho de la imagen CH3, que no parece encajar allí. Mira este extraño Tubo con ese dedo meñique con la uña en él. Algo así no se repitió en ninguna de mis imágenes de GaNS. Todavía esto no sucedió accidentalmente. Mire la parte inferior de la sección de imágenes, se pueden encontrar dos impurezas allí. Habían estado en el papel antes, y no sé, en qué consisten. Cuando realmente aprendamos a leer las imágenes, lo sabremos. Lo coloqué aquí para demostrar la exactitud y belleza de la conversión de cualquier campo plasmático en una imagen.

A la derecha, vemos un detalle desde el centro de la imagen de CO2 / ZnO. Estoy aturdido cada vez que miro esa forma. ¿Puedes seguir el movimiento tierno del velo semitransparente? ¿Sientes la armonía de este, puedes ver la imagen de una madonna con su hijo? ¿Cuántas dimensiones revela? ¡Deja que hable a tu alma!

Sorpresa

Mientras miraba las imágenes de GaNS, tuve que pensar en los aminoácidos y que el Sr. Keshe nos enseñó que forman las formaciones de estrellas más hermosas. Esto es lo que sucedió cuando creé una imagen de mi aminoácido ZnO:

Encima: Soles débiles en el horizonte pardusco y más abajo en la región gris.

Abajo: Cuando realmente zoom en esa misma imagen, aparecen estas estructuras. Ninguna de las imágenes de GaNS contiene algo parecido: ¡Muchas pequeñas formaciones de estrellas!

Observaciones especiales

Cuando vi esto, supe que era hora de avanzar y compartir, lo que encontré

Conclusion

Aunque todavía en un principio, creo que he encontrado un método valioso para hacer que los campos plasmáticos sean visibles, comparables e incluso medibles. En contraste con otros métodos como la cristalización, aquí no se fuerza nada, los campos se liberan libremente, como si quisieran enseñarnos. Hay mucho trabajo por hacer. Se deben realizar muchas imágenes, más clasificaciones, mediciones y muchas comparaciones para agregar a nuestro conocimiento. El método es flexible, de bajo costo, significativo y muy potente. Tiene el potencial de convertirse en un instrumento de evaluación estandarizado para GaNS y campos plasmáticos. Lo llamaré “imágenes de plasma”, a menos que Keshe Foundation lo indique.

References

Todas las referencias se refieren a métodos más antiguos de dinamólisis capilar o imágenes ascendentes, excepto la grabación de audio de W. Hacheney. Los métodos más antiguos son más sensibles a las perturbaciones y dan resultados menos exactos pero a veces muy hermosos.

Wilfried Hacheney, 13.3.1924 – 20.4.2010. Algunas de sus obras: Organische Physik. Aufsätze, Michaels-Verlag (Dezember 2001) 

Der Weg – Der Mensch vom Geschöpf zum Schöpfer Wasser, Wesen zweier Welten. Michaels-Verlag (Dezember 2003)

Audio recording on “rising pictures” 2004/09/10, Kassel

También puede hacer una investigación sobre sus patentes aquí.: https://www.dpma.de/recherche/

Friedrich Hacheney, Hyper-Wasser: Wasserenergetisierung nach Hacheney, 2014

(Wilfrieds son) Levitiertes Wasser in Forschung und Anwendung, 1994

Recent scientific works:

https://hds.hebis.de/ubks/Discover/EBSCO

lookfor=steigbild&type=allfields&service=combined&submit_button=Suchen

https://www.iol.uni-bonn.de/forschung/publikationsliste

http://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2007021417189

http://www.christall.nl/page/en/Capillary+Dynamolysis

https://www.biodynamics.in/chrom.htm

http://jbpe.ssau.ru/index.php/JBPE/article/view/2470

https://anthrowiki.at/Steigbildmethode

http://www.biodynamic-research.net/ras/rm/pfm

https://ledepotesta.wordpress.com/2016/01/20/

koliskos-agriculture-of-tomorrow-pt-2/

http://www.vivendasantanna.com.br/artigos/trabalhos2/36-dinamolise-capilar-de-kaelin

http://archive.is/XHdyz (Meaningful references can also be found here)

http://archive.is/XHdyz#selection-281.0-293.627

http://www.academia.edu/28144942/Standardization_of_the_Steigbild_Method

https://www.lichtfragen.info/de/studien/forschung-und-studien.html

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