Способ определения биоэнергоинформационной связи между индуктором и реципиентом при тестировании экстрасенсорных способностей сенситива-целителя
Изобретение относится к области медицины, нейрофизиологии и психофизиологии. Проводят многоканальную регистрацию энцефалограммы у индуктора и реципиента с момента подачи синхросигнала. Совмещают полученные данные с точностью 0,25-0,5 минимального периода колебаний биопотенциалов. Регистрацию проводят в режиме биоэнергоинформационной настройки индуктора на реципиента, в режиме диагностики и воздействия - биокоррекции. Данные регистрации энцефалограммы делят на равные временные отрезки продолжительностью 1-10 с. В каждом временном отрезке выполняют частотную фильтрацию с шагом 0,1-1,0 Гц. На всех временных отрезках определяют коэффициент кросскорреляции между отфильтрованными частотами каждого канала записи мозга индуктора и реципиента. При наличии противофазной связи на шаге спектра шириной 0,1-10 Гц в области альфаритма 8-13 Гц определяют готовность к настройке между индуктором и реципиентом. Затем выделяют доминирующие связи между различными областями мозга индуктора и реципиента в режиме настройки, диагностики и воздействия-коррекции. При наличии синфазных связей на шаге спектра шириной 0,1-1,0 Гц в области бета-ритма 14-30 Гц между лобно-центральными областями головного мозга индуктора и областями мозга реципиента определяют биоэнергоинформационные связи в режиме диагностики. По наличию синфазные связей на шаге спектра шириной 0,1-10 Гц в области дельта- и тета-ритма 1-7 Гц между лобными и центральными областями мозга индуктора и затылочными областями мозга реципиента определяют биоэнергоинформационные связи при воздействии-коррекции и судят о наличии экстрасенсорных способностей сенситива-целителя. Способ позволяет повысить достоверность определения наличия биоэнергоинформационной связи. 5 ил.
Изобретение относится к области медицины, нейрофизиологии и психофизиологии и может быть использовано для тестирования биоэнергоинформационного взаимодействия между сенсорно-разобщенными субъектами, например для тестирования способностей сенситивов-целителей, подбора и оценки их совместимости с пациентами, а также подбора лиц и оценки их взаимодействия внутри ограниченных коллективов.
Известен способ определения состояния биоэлектрических процессов головного мозга, включающий измерение биопотенциалов путем многоканальной регистрации электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в стандартных точках отведения с поверхности головы в диапазоне частот дельта, тета-, альфа-, бета-ритмов /1/. Данный способ позволяет определить процессы головного мозга по состоянию биопотенциалов головы одного субъекта - пациента, но при этом не учитывается внешний фактор воздействия со стороны другого субъекта - целителя. Известен прототип - способ определения биоэнергоинформационной связи-воздействия между сенсорно-разобщенными субъектами, включающий многоканальную регистрацию ЭЭГ целителя, выступающего в качестве индуктора, в процессе диагностики и воздействия на пациента (реципиента). При этом регистрацию ЭЭГ проводят путем отведения биопотенциалов мозга с поверхности стандартных точек головы индуктора, и по частотным характеристикам биоритмов коры головного мозга индуктора судят об изменении его состояния сознания. На основании этого предполагают наличие экстрасенсорных способностей /2/. Недостатком известного способа является то, что в процессе взаимодействия - биодиагностики и биокоррекции отсутствует одновременная регистрация биопотенциалов индуктора-целителя и реципиента-пациента, а также отсутствуют сведения о наличии корреляционной взаимосвязи на уровне биоритмов между отдельными областями коры головного мозга индуктора и реципиента, что, по сути, снижает достоверность суждения о наличии биоэнергоинформационной связи. Основной задачей заявленного способа является повышение достоверности при определении биоэнергоинформационной связи между сенсорно-разобщенными субъектами (индуктором-целителем и пациентом-реципиентом) на этапах настройки, диагностики и воздействия-коррекции при тестирования экстрасенсорных способностей сенситива-целителя. Поставленная задача решается тем, что определение биоэнергоинформационой связи между индуктором и реципиентом при тестировании экстрасенсорных способностей сенситива-целителя проводят на основе многоканальной регистрации ЭЭГ путем одновременного отведения биопотенциалов мозга с поверхности стандартных точек головы как индуктора, так и реципиента, и определения корреляционной связи биоритмов одного с биоритмами другого между отдельными областями коры головного мозга. Регистрацию ЭЭГ у индуктора и реципиента начинают одновременно с момента подачи синхросигнала, затем совмещают по времени синхросигнала полученные данные с точностью 0,25 - 0,5 минимального периода колебаний биопотенциалов, при этом регистрацию проводят в режиме биоэнергоинформационной настройки индуктора-целителя на реципиента, в режиме диагностики и в режиме биоэнергоинформационного воздействия - коррекции, а полученные данные электроэнцефалограммы делят на равные временные отрезки продолжительностью 1 - 10 с, затем в каждом временном отрезке выполняют частотную фильтрацию с шагом 0,1 - 1,0 Гц, затем на всех временных отрезках определяют коэффициент кросскорреляци R между отфильтрованными частотами биопотенциалов каждого канала записи с головного мозга индуктора и каждого отфильтрованного в том же периоде времени и в той же частоте канала записи реципиента, при этом при положительном значении коэффициента кросскорреляции больше 0,6 (R > 0,6) устанавливают наличие синфазной связи между биоритмами соответствующих областей мозга индуктора и реципиента, а при отрицательном значении коэффициента больше -0,6 по модулю (|R| > -0,6) устанавливают наличие противофазной связи, затем по наличию противофазных связей в узкополосном спектре на шаге шириной 0,1 - 1,0 Гц в области альфа-ритма 8 - 13 Гц судят о готовности к настройке на взаимодействие между индуктором и реципиентом, затем выделяют доминирующие связи между различными областями мозга индуктора и реципиента в режиме биоэнергоинформационной настройки - диагностики и биоэнергоинформационного воздействия - коррекции, при этом по наличию синфазных связей в области узкополосных спектров на шаге шириной 0,1 - 1,0 Гц в области бетаритма в диапазоне 14 - 30 Гц между лобно-центральными областями коры головного мозга индуктора-целителя и областями мозга реципиента судят о биоэнергоинформационных связях в режиме диагностики, а по наличию синфазных связей в узкополосном спектре на шаге шириной 0,1 - 1,0 Гц в области дельта- и тета-ритма 1 - 7 Гц между лобными и центральными областями коры головного мозга индуктора и теменными и затылочными областями мозга реципиента судят о биоэнергоинформационных связях при воздействии-коррекции, и, соответственно, о наличии экстрасенсорных способностей сенситива-целителя. Точность совмещения во времени данных регистрации индуктора и реципиента соответствует 0,25 - 0,5 минимального периода колебаний, определяемого на границе распределения спектра ЭЭГ в области высоких частот, обычно 24 - 32 Гц, которая обеспечивается техническими характеристиками большинства промышленных энцефалографов. Величина 0,25 - 0,5 продолжительности периода граничной частоты достаточна по теореме Котельникова для воспроизведения частот ЭЭГ в процессе преобразований Фурье, которые в дальнейшем применяются для частотной фильтрации биоритмов мозга. Так, например, при граничной частоте 24 Гц точность совмещения лежит в пределах 10,4 - 20,8 мс, а при граничной частоте 32 Гц она лежит в пределах 7,8 - 15,6 мс. После совмещения во времени начала регистрации ЭЭГ индуктора и реципиента делят период полученных данных на равные отрезки длительности 1 - 10 с. Длительность отрезков определяется временем концентрации внимания в процессе настройки индуктора на реципиента. Полученные отрезки подвергают частотной фильтрации с шагом 0,1 - 1,0 Г, при этом шаг выбирают с учетом максимального разрешения по частоте, определяемого техническими возможностями и допустимым математическим аппаратом. Be - 1/T, где Be - максимальное разрешение по частоте, T - период времени анализируемой реализации-отрезка регистрации. /3/. Согласно этому соотношению отрезки длительностью 1 с фильтруют с шагом с точностью до 1 Гц, а отрезки длительностью 10 с - с шагом с точностью до 0,1 Гц. Полученные после фильтрации отрезки ЭЭГ индуктора, представляющие собой периоды временного распределения биопотенциалов мозга в узкополосном спектре частот, сопоставляют с соответствующими по времени и частоте отрезками ЭЭГ реципиента и вычисляют коэффициенты кросскорреляции R по формуле


Формула изобретения
Способ определения биоэнергоинформационной связи между индуктором и реципиентом при тестировании экстрасенсорных способностей сенситива-целителя, включающий многоканальную регистрацию электроэнцефалограммы путем отведения биопотенциалов мозга с поверхности стандартных точек головы и определение изменения состояния сознания по амплитудно-частотным характеристикам биоритмов коры головного мозга, отличающийся тем, что регистрацию электроэнцефалограммы одновременно у индуктора и реципиента начинают с момента подачи синхросигнала, затем совмещают по времени синхросигнала полученные данные с точностью 0,25 - 0,5 минимального периода колебаний биопотенциалов, при этом регистрацию проводят в режиме биоэнергоинформационной настройки индуктора-целителя на реципиента в режиме диагностики и в режиме биоэнергоинформационного воздействия - коррекции, а полученные данные электроэнцефалограммы делят на равные временные отрезки продолжительностью 1 - 10 с, затем в каждом временном отрезке выполняют частотную фильтрацию с шагом 0,1 - 1,0 Гц, затем на всех временных отрезках определяют коэффициент кросскорреляции R между отфильтрованными частотами биопотенциалов каждого канала записи с головного мозга индуктора и каждого отфильтрованного в том же периоде времени и в той же частоте канала записи биопотенциалов реципиента, при этом при положительном значении коэффициента кросскорреляции больше 0,6 (R > 0,6) устанавливают наличие синфазной связи между биоритмами соответствующих областей мозга индуктора и реципиента, а при отрицательном значении коэффициента больше минус 0,6 по модулю (\R\ > -0,6) устанавливают наличие противофазной связи, затем по наличию противофазных связей в узкополосном спектре на шаге шириной 0,1 - 1,0 Гц в области альфа-ритма 8 - 13 Гц судят о готовности к настройке на взаимодействие между индуктором и реципиентом, затем выделяют доминирующие связи между различными областями мозга индуктора и реципиента в режимах биоэнергоинформационной настройки, диагностики и биоэнергоинформационного воздействия-коррекции, при этом по наличию синфазных связей в области узкополосных спектров на шаге шириной 0,1 - 1,0 Гц в области бета-ритма в диапазоне 14 - 30 Гц между лобно-центральными областями коры головного мозга индуктора-целителя и областями мозга реципиента судят о биоэнергоинформационных связях в режиме диагностики, а по наличию синфазных связей в узкополосном спектре на шаге шириной 0,1 - 1,0 Гц в области дельта- и тета-ритма 1 - 7 Гц между лобными и центральными областями коры головного мозга индуктора и теменными и затылочными областями мозга реципиента судят о биоэнергоинформационных связях при воздействии-коррекции и, соответственно, о наличии экстрасенсорных способностей сенситива-целителя.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5