Kirlian 효과 — 발견의 역사, 사진, 효과 사용

Kirlian 효과는 다음과 같이 정의됩니다. 가스의 전기 방전 유형연구 대상이 고주파의 교류 전기장에 노출되고 대상과 두 번째 전극 사이의 전위차가 수만 볼트에 이르는 조건에서 관찰됩니다. 전계 강도의 변동 빈도는 10에서 100kHz까지 다양하며 더 높을 수 있습니다.

킬리안 효과

1939년 크라스노다르의 물리치료사 Semyon Davidovich Kirlian (1898 — 1978) 이 현상에 매우 주의를 기울였습니다. 그는 이런 방식으로 사물을 촬영하는 새로운 방식을 제안하기도 했습니다.

그리고 그 효과는 과학자의 이름을 따서 명명되었고 사진을 얻는 새로운 방법으로 1949년에 그에 의해 특허까지 받았지만 Kirlian이 더 많은 것을 관찰하고 설명하고 시연하기 오래 전에 니콜라 테슬라 (특히 1891년 5월 20일 공개 강연에서) Tesla는 그러한 방전을 사용하여 사진을 찍지 않았습니다.

처음에 Kirlian 효과는 세 가지 프로세스를 통해 시각적으로 나타납니다. 가스 분자의 이온화, 배리어 방전의 출현 및 에너지 준위 사이의 전자 전이 현상.

살아있는 유기체와 무생물은 키를리안 효과를 관찰할 수 있는 대상으로 작용할 수 있지만 주요 조건은 고전압 및 고주파 전기장의 존재입니다..

세묜 다비도비치 키를리안

실제로 Kirlian 효과에 기반한 그림은 큰 전위가 인가된 대상과 대상이 향하는 수신 매체 사이의 공간(에어 갭에서)에서 전계 강도 분포의 그림을 보여줍니다. . 사진 유제의 노출은 이 방전 작용에 의해 발생합니다. 전기적 이미지는 물체의 전도 특성에 크게 영향을 받습니다.

키를리안 아우라

물체의 유전율 분포 모델과 공정에 관련된 환경, 주변 공기의 습도와 온도 및 기타 쉽지 않은 많은 매개변수의 분포 모델에 따라 방전에 의해 이미지가 형성됩니다. 교실 실험 조건 하에서 충분히 고려하여 결정합니다.

실제로 생물학적 물체의 경우에도 Kirlian 효과는 유기체의 내부 전기 생리 학적 과정과 관련이 없지만 외부 조건과 상당한 관련이 있습니다.

킬리안 효과

벨로루시 과학자가 1891년에 "Electrography"라고 불렀습니다. 야코프 오토노비치 나케비치-요드코(1848-1905), 더 일찍 관찰되었지만 Kirlian이 면밀히 연구하기 시작할 때까지 40년 동안 널리 알려지지 않았습니다.

동일한 Nikola Tesla (1956-1943)는 원래 메시지 전송을위한 Tesla 변압기 실험에서 "Kirlian 효과"라는 방전을 매우 자주 그리고 매우 생생하게 관찰했습니다.

그는 강의에서 "테슬라 코일"에 연결된 와이어 조각과 같은 물체와 자신의 몸에서 이러한 자연의 빛을 시연하기까지 했으며 이 효과를 단순히 "고전압 및 고전압의 전류 효과"라고 ​​불렀습니다. 긴장". 주파수." 사진에 관해서는 Tesla 자신이 깃발이 달린 사진 판을 노출하지 않았으며 방전은 카메라로 일반적인 방식으로 캡처되었습니다.

인간 손의 고주파 사진

효과에 관심이 있는 Semyon Davydovich Kirlian은 Tesla의 공명 변압기를 개선하여 "고주파 사진"을 얻기 위해 특별히 수정했으며 1949년에는 이 사진 촬영 방법에 대한 저자 인증서도 받았습니다. Yakov Ottonovych Narkevich-Yodko는 법적으로 발견자로 간주됩니다. 그러나이 기술을 완성한 것은 Kirlian이기 때문에 전기 사진은 이제 모든 곳에서 Kirlian이라고 불립니다.

정식 형태의 Kirlian 장치에는 고전압 펄스가 고주파에서 적용되는 편평한 고전압 전극이 있습니다. 진폭은 20kV에 이릅니다. 예를 들어 사람의 손가락이 적용되는 사진 필름이 위에 놓입니다. 고주파 고전압이 가해지면 물체 주변에 코로나 방전이 발생하여 필름을 비춥니다.

오늘날 Kirlian 효과는 광석 샘플의 빠른 지질학적 분석뿐만 아니라 금속 물체의 결함을 감지하는 데 사용됩니다.

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