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新双星系植物快速生长动态工程系统

阅读:482发布:2020-05-17

专利汇可以提供新双星系植物快速生长动态工程系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且新双 星系 促 植物 快速生长动态工程系统的 发明 ,在W氏六大技术约束条件下,源波与母体间共振波(特别是磁共振波)五变后跟受体植物共成新双星系产生W氏新双星系共生态共振波,遵循W氏双 质量 质能公式:E=-Gm2hγ0·exp(-gx)/{2aC2[1/(+1-exp(-hγ0k-1T-1·exp(-gx)))+1/2]}的渐释巨能系统超距使受体 加速 生长。净增高受 重 力 加速度 g、W氏自由诱激生命向重性增长律ΔHz-=Aiμz-↑Hgβeγ、W氏第一与第二阴阳异波背向自由诱激守恒律ΔHz-=ΔHp-+ΔHj-与ΔHz-=ΔHp-Uj-、W氏健壮母体背向诱激八占七律ΔHj-=7/8ΔHz-、W氏病态母体背向诱激八占一律ΔHp-=1/8ΔHz-、W氏健壮母体强迫对自由诱激生命指数增长律ΔHj+=bieαΔHj-、W氏病态母体强迫对自由诱激生命指数下降律ΔHp+=bie-αΔHp-约束。,下面是新双星系植物快速生长动态工程系统专利的具体信息内容。

1、一种新双星系植物快速生长动态工程系统是本发明人发明的新双星系共生态共振波互旋坍缩释巨能 双刃剑动态系统的子系统。是用新双星系共生态共振波发生发射器(1),发射出源波跟母体的共振波特别 是磁共振波II型波射向超距外的受体(4)植物和(可无)在(1)上的受体(5),经过五次变化最终II型 波变成跟量子生命磁共振波共生态存在的动态的W氏新双星系共生态共振波(VI型波),成为新双星系 在高旋下朝(又不能)坍缩向发展逐渐诱激遵循W氏双质量质能公式:E=-Gm2hγ0·exp(-gx)/{2aC2[1/(-1+ -exp(-hγ0k-1T-1·exp(-gx)))+1/2]}的渐释巨能系统,此巨大能量在由小到大逐步释放过程中,就使 受体(4)或(及)受体(5)内某些化合物中结合力为由弱到强的化学离子键等也或多或少地先后被打断, 按共振频率重新重组或重聚,受体(4)和(可无)受体(5)就被按母体共振信息改造成化学物理性状上 既类似又区别于母体(2),也区别受体(4)和(可无)受体(5)却深受母体(2)影响,且优于受体(4) 和(可无)受体(5)的新体(6)和(可无)新体(7),在II型波的产生和发射过程中,遵循了W氏六 大技术约束条件就定促使受体(4)这植物得到加速生长,整个过程是综合动态工程系统。
2、根据权利要求1,所述的母体(2),其特征在于,在总量上是微量的,m0=200克左右,在组分上选取 跟受体(4)植物是同属或同科或同种的,但是为健壮植物或健壮植物的茎、叶、种子或健壮的发芽种子; 且也加上一些受体(4)在生长过程中所必需的氮、磷、、诸微量元素及可预防或杀灭受体(4)身上病 虫害的有效药物共同组成。
3、根据权利要求1,所述的受体(4),其特征在于,是需要待促加速生长的成片的地理长的植物,其跟母 体(2)向距离在1米以上,但不能太远。
4、根据权利要求1,所述的受体(5),其特征在于是量不太多的含受体(4)生长所必须的营养元素和含 强磁性体元素的
5、根据权利要求1,所述的源波其特征在于,主要为射频或微波,特殊情况下才为紫外光或γ射线或中性 束流;但均可为其反射波。
6、根据权利要求1,所述的II型波这共振波,其特征在于是主要为磁共振波。这II型波最终以变形波到达 受体(4)和(可无)受体(5)时,是波单向撞击并单向缠绕受体(4)或受体(5),形成新双星系综合 动态工程系统。
7、根据权利要求1,所述的新体(6)和新体(7),其特征在于是可把新体(7)适当洒在信体(6)上。

说明书全文

发明新双星系植物快速生长动态工程系统是本发明人发明的新双星系共生态共振波互旋坍缩释 巨能双刃剑动态系统的子系统。其涉及到在W氏六大技术约束条件下发射源波与母体间的共振波特别是 磁共振波II型波五变后跟受体植物共成新双星系,产生W氏新双星系共生态共振波互旋坍缩释巨能系统 在超距状态下促植物快速生长的动态工程系统。本发明在国内外属原始基础创新。

本发明是用新双星系共生态共振波发生发射器(1),通过其上的源波接收端(1-1-1)接收特定系列频率γ0 的声、光、电、磁(特别是磁)波、太阳光、射频、微波、紫外光、可见光、γ射线、X射线、中性中 子束流等的各组合或这组合的反射波作为的源波(I型波),去跟(1)上的面板槽设置的母体托盘(1-1-2) 上的总质量为微量mo的组合母体的母体(2),通过母体信息接收端(1-1-3)所接收到的频率也为γ0的 母体信息,在源波与母体信息共振波发生器(1-1)上产生相同频率γ0的源波与母体信息共振(特别是磁 共振)波II型波;再使这II型波发射器(1-2)上的II型波发射天线(1-2-1)定向朝跟母体(2)超距的受 体(4)(这个受体(4)是选取跟母体(2)的主要组分之一的植物为同属或同科或同种的植物,这种植物 的种子等组成)及(可无)放在(1)的面板槽设置的受体托盘(1-2-2)上的受体(5)(这个受体(5)是 由含受体(4)生长所必须的营养元素的含强磁体的适量所构成)发射。当母体(2)的组合选取健壮植 物或健壮植物的茎、叶、种子或健壮的发芽种子,且也加上一些受体(4)在生长过程中所必需的氮、磷、 诸多微量元素及可预防或杀灭受体(4)身上病虫害的有效药物共同组成。则这II型波在发射到达受体 (4)和(或)受体(5)时,经五变就产生了跟量子生命磁共振波共生态的W氏新双星系共生态共振 波(VI型波),成为新双星系在高速互旋下朝(又不能)坍缩向发展逐渐诱激遵循W氏双质量质能公式: E=-Gm2hγ0exp(-gx)/{2aC2[1/(+1-exp(-hγ0k-1T-1exp(-gx)))+1/2)]的渐释巨能系统,此巨大能量 在由小到大逐渐释放过程中,使受体(4)及(可无)受体(5)内某些化合物中结合力由弱到强的化学离 子键等也或多或少地连被打断,按共振频率重新重组或重聚,受体(4)就被按母体共振信息改造成化 学物理性状上既类似又区别于母体(2),也区别受体(4)却深受母体(2)影响,且又优于受体(4)的 新体(6)。这就是II型波可使受体(4)快速的生长,当把新体(5)变成的新体(7)适当地洒在由受体 (4)变来的新体(6)上,则新体(6)是受体(4)在II型波诱激作用下会更快的生长,只要II型波的产 生和发射过程是遵循W氏六大技术约束条件,且II型波作用诱激的次数和每次时间适当即可。II型波的 产生和发射过程时、是综合的动态工程系统过程,这整个过程中,母体(2)始终未被破坏。

附图说明:(0)为源波的波源;(1)为新双星系共生态共振波发生发射器;(2)为母体;(3)为介质 空间;(4)为受体;(5)为受体;(6)为新体;(7)为新体;(1-1)为源波与母体信息共振波发生器;(1-2) 为II型波发射器;(1-1-1)为源波接收端;(1-1-2)为母体托盘;(1-1-3)为母体信息接收端;(1-2-1)为 II型波发射天线;(1-2-2)为受体托盘;(4)与(5)分别变为(6)与(7)。

实施例1,当母体(2)选择长至2∽3cm的健壮黄豆苗,不发芽的已开始腐烂的黄豆,自然空间中的 空气这三种为对照组,受体(4)选取开始发芽的绿豆。过程是采用市售的黄豆和绿豆种子,将种子在室 温下浸泡24小时,播种于有双层湿润滤纸的培养器皿中催芽。源波选为适当的频率γ0的射频波或微 波。待不发芽的黄豆开始腐烂(简称病态母体),健壮的黄豆苗长至2cm∽3cm(简称“健壮母体”), 此时才使绿豆这受体才开始发芽。当空气作母体时称为“中性母体”。绿豆这受体在不受双星系坍缩波影 响的生长高度是作为对照组。而对三种母体(空气“中性母体”、“病态母体”、“健壮母体”)均分别使II 型波发射天线(1-2-1)正向发向“受体(4)”和反向发向“受体(4)”,每种情况均反复作三次以上。这 样在5天时间里,每种情况均是在“II型波发射天线(1-2-1)”发射共振波作用下的累计时间为200分钟, 而此时对照组绿豆是生长高度为H=3cm

实测值跟理论值完全符合,均满足:

W氏自由诱激生命向重性增长律:ΔHz-=Aiμz-↑Hgβeγ=hge/100≈0.8cm

W氏第一中性阴阳异波背向自由诱激守恒律:ΔHz-=ΔHp-+ΔHj-=0.1+0.7=0.8cm

W氏中性母体自由与强迫正反向诱激守恒律:ΔHz+=ΔHz-=0.8cm

W氏第二中性阴阳异波背向自由诱激守恒律:ΔHz-=ΔHp-Uj-

W氏健壮母体背向诱激八占七律:ΔHj-=7/8ΔHz-=0.7cm

W氏病态母体背向诱激八占一律:ΔHp-=1/8ΔHz-=0.1cm

W氏健壮母体强迫与自由诱激生命指数增长率:ΔHj+=b∶eαΔhj-=eΔHj-=1.9cm

W氏病态母体强迫与自由诱激生命指数下降率:ΔHp+=b∶e-αΔHp-=e-1ΔHp-=0.036cm≈0.0cm

实验统计数据为: 对照组绿豆长高H=3cm时 受体高度测 量值(cm) 增高差值测量值(cm) 增高率测量值 增高差值理论值(cm) 健 状 母 体 时 背(反)向受体发 射母体共振波 Hj-=3.7 ΔHj-=Hj--H=0.7 ΔHj-/H=23.3% ΔHj-=7/8ΔHz- =0.6997204≈0.7 朝(正)向受体发 射母体共振波 Hj+=4.9 ΔHj+=Hj+-H=1.9 ΔHj+/H=63.3% ΔHj+=eΔHj-=2.718×0.7=1.90279728≈1.9 中 性 母 体 时 背(反)向受体发 射母体共振波 Hz-=3.8 ΔHz-Hz--H=0.8 ΔHz-/H=26.6% ΔHz-=hge/100=3×9.8062×2.718/100 =0.799680458≈0.8 朝(正)向受体发 射母体共振波 Hz+=3.8 ΔHz+=Hz+-H=0.8 ΔHz+/H=26.6% ΔHz+=ΔHz- =0.799680458≈0.8 病 态 母 体 时 背(反)向受体发 射母体共振波 Hp-=3.1 ΔHp-=Hp--H=0.1 ΔHp-/=3.3% ΔHp-=1/8ΔHz- =0.099960057≈0.1 朝(正)向受体发 射母体共振波 Hp+=3.0 ΔHp+=Hp+-H=0.0 ΔHp+/H=0% ΔHp+=e-1ΔHp-=0.1/2.718 =0.0367879≈0.0

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