Как проходить сквозь стены
Непрочитанное сообщение AGE » Пн янв 30, 2006 12:20 pm
Опишу как это на собственных опытах 🙂
Чтобы пройти сквозь стену надо быть прозрачным.
-Что значит прозрачным?-призраком, проще говоря от вашего усилия стена не потеряет плотность, плотность должны потерять вы.
Вот пример:
Я подхожу к стене и тыкаю в нее пальцем. Вопрос-смогу ли я пройти пальцем насквозь?
-нет
А почему?
-А потому что все мое внимание в пальце. Он имеет огромную массу.
Пример 2. Я бегу на стену головой, в надежде что я ее пройду, удасться мне ее пройти?
-нет
А почему?
-А потому что я надеюсь на то, чего не может быть в принципе.В лучшем случае я уткнуть в нее носом, и тут не важно кричу я при этом, закрываю ли я глаза или еще что.
Как же тогда всетаки пройти через нее?-ответ стать прозрачным рассеив внимание.
Вот скажем я смотрю на стену.
-Где мое внимание?
-На стене. На ее плотности. (Изменить плотность стены незя)
А вот я например беру и задумываюсь, вподаю в ступор.
-Где мое внимание?
-оно нигде. Ну максимум в теле.
Так вот, чтобы проходить сквозь стены надо уметь задумываться. Проще конечно проходить стены спиной вообще их не замечая, и уж совсем сложно не задумываться, когда на тебя бежит целая куча вордулаков.
Как известно, при большой степени реалистичности в фазе, особенно, когда она на максимуме, объекты приобретают достаточно серьезную стабильность, поэтому не подчиняются не только неадекватному воздействию, но и вообще могут «застопориться».
Однако дело также может заключаться в собственной неуверенности по привычке. Постепенно проходит.
Сквозь стены в фазе также проще проходить с закрытыми глазами.
Непрочитанное сообщение human » Вс дек 10, 2006 1:11 pm
Непрочитанное сообщение AGE » Вс дек 10, 2006 1:59 pm
Непрочитанное сообщение nooob » Чт июн 07, 2007 4:46 pm
Непрочитанное сообщение Ildar » Чт июн 07, 2007 5:01 pm
Непрочитанное сообщение MrCrowley » Вт янв 20, 2009 6:45 pm
Непрочитанное сообщение 6aHaH » Вт янв 20, 2009 6:55 pm
Непрочитанное сообщение Keen » Чт янв 22, 2009 10:48 pm
Непрочитанное сообщение Oblivion » Ср фев 18, 2009 3:13 pm
Непрочитанное сообщение HroniK » Чт фев 19, 2009 11:20 pm
Непрочитанное сообщение Lynx » Пн май 04, 2009 5:31 pm
Непрочитанное сообщение feniks80 » Пт июн 19, 2009 3:18 pm
У кого не получается проходить через стены или стёкла, нужно откинуть увереность что стена твердая, все зажимы находятся у нас в голове.
И концентрация на руке мне ни как не мешает при прохождении.
У меня ощущения что именно я прохожу сквозь стену или стекло, но было и что стекло будто свозь меня проходит.
Самое главное в этом деле увереность что все получится.
Давно по неопытности я как то засомневалась и прямо таки почувствовала как стекло твердеет вокруг моей руки))
Непрочитанное сообщение AmigoGringo » Пт июл 03, 2009 10:25 am
Непрочитанное сообщение q3dm » Пт июл 03, 2009 10:45 pm
Непрочитанное сообщение Smart » Пт июл 03, 2009 11:01 pm
Непрочитанное сообщение q3dm » Пт июл 03, 2009 11:05 pm
Непрочитанное сообщение feniks80 » Вт июл 07, 2009 1:14 am
Непрочитанное сообщение Androm » Чт апр 15, 2010 10:14 pm
Непрочитанное сообщение Stress » Чт май 20, 2010 8:43 pm
Непрочитанное сообщение Oblivion » Вс май 23, 2010 9:23 am
Непрочитанное сообщение Дмитрий. » Вс май 23, 2010 2:12 pm
» Неужели недостаточно, что сад очарователен; неужели нужно шарить по его задворкам в поисках фей? «
Непрочитанное сообщение Oblivion » Вс май 23, 2010 4:40 pm
Непрочитанное сообщение Explode » Вс май 23, 2010 11:48 pm
Непрочитанное сообщение Наднэин » Вс июн 13, 2010 12:24 pm
Re: Хождение сквозь стены
Непрочитанное сообщение looloo11 » Вт ноя 20, 2012 2:29 pm
Re: Хождение сквозь стены
Непрочитанное сообщение random » Пн ноя 26, 2012 2:42 am
Однажды попал в фазу и решил проделать все эти эксперименты со стеной разом. Вначале вообще без вопросов прошел сквозь дверь, у меня даже не было ни тени сомнения, что я не могу через неё пройти. Ощущение, как сквозь пленку прошел. Потом решил, что теряю осознанность и прильнул руками к стене, начав деревянное покрытие ощупывать, а потом решил с размаху ударить по углу стены. Ударил, боли не почувствовал, почувствовал громкий такой стук, немного напоминающий аналогичный стук из игрушек и упругое отскакивание руки, будто бы ударил по надутому матрасу. Ударил второй раз, ощущение упругости такое же было, но от стены отлетел кусок бетона.
Потом посмотрел на пол и усилием мысли провалился сквозь него и дальше начал видеть мелькающие этажи, в районе первого этажа развернулся и пролетел сквозь квартиру на улицу. Вот тут я посмотрел на небо, увидел венеру и попытался полететь к ней, но почему-то не хватало скорости, а потом из за панорамного обзора я расслабился и выпал из фазы.
Фактически это была первая более менее настоящая фаза. Хоть и не гиперреалистичная, таких у меня ещё не было.
В принципе видимо тут играет уверенность в нереальности происходящего. В момент, когда я первый раз бил по стене кулаком возникли сомнения, а может я не сплю вовсе. Когда таких сомнений нет и я уверен, что сплю, то сквозь стены ходится как будто бы их вообще нет.
Re: Хождение сквозь стены
Непрочитанное сообщение Yunga » Вт ноя 27, 2012 2:27 am
Re: Хождение сквозь стены
Непрочитанное сообщение ex-stalker » Чт янв 10, 2013 9:25 pm
Альтернативный взгляд
«Альтернативная история, уфология, паранормальные явления, криптозоология, мистика, эзотерика, оккультизм, конспирология, наука, философия»
Мы не автоматический, тематический информационный агрегатор
Статей за 48 часов: 29
18 +
Каменные шары планеты и НЛО в свете иного восприятия
Александр Жирнов
Подписывайтесь на нас в социальных сетях:
Очевидец: Если Вы стали очевидцем НЛО, с Вами произошёл мистический случай или Вы видели что-то необычное, то расскажите нам свою историю.
Автор / исследователь: У Вас есть интересные статьи, мысли, исследования? Публикуйте их у нас.
. Ждём Ваши материалы на e-mail: info@salik.biz или через форму обратной связи, а также Вы можете зарегистрироваться на сайте и размещать материалы на форуме или публиковать статьи сами (Как разместить статью).
Законы микромира: может ли человек пройти сквозь стену
Мы привыкли видеть мир, целиком и полностью подчиняющийся законам классической механики. В нем есть причины и следствия — и первые обязательно предшествуют вторым. Но на микроуровне над отдельными частицами властвуют свои законы, свод которых ученые назвали квантовой механикой. Некоторые из этих законов настолько необычны, что понять их невозможно — только описать математически и принять.
К одному из странных явлений квантового мира относится туннельный эффект. В общем случае так называют прохождение частицы сквозь область пространства, пребывание в которой запрещено классической механикой. Наиболее распространенный пример — преодоление частицей энергетического барьера, когда ее энергия меньше высоты этого барьера. В реальном мире это можно сравнить с тем, как если бы бегущий со скоростью 25 километров в час человек догонял лошадь, убегающую от него со скоростью 50 километров в час. А в микромире такая ситуация в порядке вещей.

Все дело — в законах квантовой механики, согласно которым невозможно утверждать, что частица имеет определенную энергию в конкретный момент времени. Существует математическое соотношение между точностью измерения энергии и временем, которое занимает это измерение. Эти величины обратно пропорциональны друг другу: большая точность в определении энергии неизбежно ведет к большей погрешности в определении времени измерения энергии — и наоборот. Формула этого соотношения: ΔЕΔt ⩾ ћ (ћ = h/2\pi ).
В приведенном выражении ΔЕ и Δt — изменение энергии и времени, h — постоянная Планка. Ученый Макс Планк, один из родоначальников квантовой механики, назвал своим именем коэффициент пропорциональности между частотой электромагнитной волны и минимальным количеством энергии, которую эта волна может нести. Переведем физические законы в денежный эквивалент. Наименьший номинал российских денег — одна копейка. Ее уже невозможно поделить пополам (физическое воздействие в расчет не берется), нельзя определить стоимость чего-либо с точностью до половины или одной десятой копейки. Это наименьшая цена, которую мы можем присудить какому-либо объекту. И в квантовом мире эта «копейка» называется постоянной Планка.

Осознать туннельный эффект на физическом уровне практически невозможно. Попробуем объяснить его по аналогии с бытовой ситуацией. Допустим, девушка-продавщица хочет сходить на свидание в красивом и очень дорогом платье, но денег на покупку у нее нет. Директор магазина приходит проверять выручку в кассе днем. Тогда девушка берет деньги, покупает платье и вечером идет в нем на встречу с кавалером. А на следующий день она возвращает платье в магазин (разумеется, в целости и сохранности), а полученные обратно деньги — в кассу. Так и частица, предположительно, «берет взаймы» энергию и возвращает ее до того, как «пропажу» можно обнаружить.
Математический аппарат квантовой механики показывает, что чем выше барьер, тем меньше вероятность того, что произойдет такое «одолжение» энергии. При переходе к более сложным объектам (в том числе и к человеческому телу), состоящим из большего числа частиц, возможность туннелирования сохраняется, но становится очень маловероятной, поскольку требует, чтобы все частицы совершили переход одновременно. Тем не менее если бы человек обладал бесконечной жизнью (превышающей возраст Вселенной), рано или поздно он бы смог проникнуть сквозь бетонную стену. Правда, количество попыток, необходимых для этого, представить очень трудно.
Итак, в возможности туннелирования частиц через барьер повинно определенное соотношение энергии и времени ее измерения. Значение постоянной Планка, входящей в это выражение, равно 6,626070040*10⁻³⁴ джоулей на секунду. Если бы это значение увеличилось, наш мир стал бы безумным. Кусочки льда просачивались бы через стенку бокала, клетки для животных стали бы бесполезны, да и для людей не осталось бы физических преград. Но в силу малой величины постоянной Планка такими умениями обладают лишь некоторые частицы.
Туннельное прохождение частицы через энергетический барьер лежит в основе некоторых явлений ядерной и атомной физики и даже применяется в микроэлектронике. Благодаря этому феномену электроны способны «убежать» с поверхности металла, а в полупроводнике при определенных условиях появляется лишний участок на графике зависимости тока от напряжения. Туннельный эффект может и вредить — например, в полевых транзисторах, где неконтролируемое проникновение носителей заряда через энергетический барьер считается недостатком.
Законы микромира: может ли человек пройти сквозь стену
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Ольга Коленцова. Мы привыкли видеть мир, целиком и полностью подчиняющийся законам классической механики. В нем есть причины и следствия — и первые обязательно предшествуют вторым. Но на микроуровне над отдельными частицами властвуют свои законы, свод которых ученые назвали квантовой механикой. Некоторые из этих законов настолько необычны, что понять их невозможно — только описать математически и принять.
К одному из странных явлений квантового мира относится туннельный эффект. В общем случае так называют прохождение частицы сквозь область пространства, пребывание в которой запрещено классической механикой. Наиболее распространенный пример — преодоление частицей энергетического барьера, когда ее энергия меньше высоты этого барьера. В реальном мире это можно сравнить с тем, как если бы бегущий со скоростью 25 километров в час человек догонял лошадь, убегающую от него со скоростью 50 километров в час. А в микромире такая ситуация в порядке вещей.
Все дело — в законах квантовой механики, согласно которым невозможно утверждать, что частица имеет определенную энергию в конкретный момент времени. Существует математическое соотношение между точностью измерения энергии и временем, которое занимает это измерение. Эти величины обратно пропорциональны друг другу: большая точность в определении энергии неизбежно ведет к большей погрешности в определении времени измерения энергии — и наоборот. Формула этого соотношения: ΔЕΔt ⩾ ћ (ћ = h/2 ).
В приведенном выражении ΔЕ и Δt — изменение энергии и времени, h — постоянная Планка. Ученый Макс Планк, один из родоначальников квантовой механики, назвал своим именем коэффициент пропорциональности между частотой электромагнитной волны и минимальным количеством энергии, которую эта волна может нести. Переведем физические законы в денежный эквивалент. Наименьший номинал российских денег — одна копейка. Ее уже невозможно поделить пополам (физическое воздействие в расчет не берется), нельзя определить стоимость чего-либо с точностью до половины или одной десятой копейки. Это наименьшая цена, которую мы можем присудить какому-либо объекту. И в квантовом мире эта «копейка» называется постоянной Планка.
Осознать туннельный эффект на физическом уровне практически невозможно. Попробуем объяснить его по аналогии с бытовой ситуацией. Допустим, девушка-продавщица хочет сходить на свидание в красивом и очень дорогом платье, но денег на покупку у нее нет. Директор магазина приходит проверять выручку в кассе днем. Тогда девушка берет деньги, покупает платье и вечером идет в нем на встречу с кавалером. А на следующий день она возвращает платье в магазин (разумеется, в целости и сохранности), а полученные обратно деньги — в кассу. Так и частица, предположительно, «берет взаймы» энергию и возвращает ее до того, как «пропажу» можно обнаружить.
Математический аппарат квантовой механики показывает, что чем выше барьер, тем меньше вероятность того, что произойдет такое «одолжение» энергии. При переходе к более сложным объектам (в том числе и к человеческому телу), состоящим из большего числа частиц, возможность туннелирования сохраняется, но становится очень маловероятной, поскольку требует, чтобы все частицы совершили переход одновременно. Тем не менее если бы человек обладал бесконечной жизнью (превышающей возраст Вселенной), рано или поздно он бы смог проникнуть сквозь бетонную стену. Правда, количество попыток, необходимых для этого, представить очень трудно.
Итак, в возможности туннелирования частиц через барьер повинно определенное соотношение энергии и времени ее измерения. Значение постоянной Планка, входящей в это выражение, равно 6,626070040*10 ⁻ ³⁴ джоулей на секунду. Если бы это значение увеличилось, наш мир стал бы безумным. Кусочки льда просачивались бы через стенку бокала, клетки для животных стали бы бесполезны, да и для людей не осталось бы физических преград. Но в силу малой величины постоянной Планка такими умениями обладают лишь некоторые частицы.
Туннельное прохождение частицы через энергетический барьер лежит в основе некоторых явлений ядерной и атомной физики и даже применяется в микроэлектронике. Благодаря этому феномену электроны способны «убежать» с поверхности металла, а в полупроводнике при определенных условиях появляется лишний участок на графике зависимости тока от напряжения. Туннельный эффект может и вредить — например, в полевых транзисторах, где неконтролируемое проникновение носителей заряда через энергетический барьер считается недостатком.
Мой дом уже не крепость: технологии, позволяющие смотреть сквозь стены
Раньше техника, позволяющая следить за людьми сквозь стены, была доступна лишь государственным службам, да и то не всем. Сейчас, благодаря совершенствованию технологий и сопутствующему снижению цен, ситуация меняется.
В начале 2015 года в прессе с подачи USA Today прокатилась волна публикаций о ручном радаре Range-R, применяемом американской полицией и другими государственными службами. Этот аппарат позволяет «видеть сквозь стены». А если точнее, фиксировать движение внутри закрытых помещений. Чувствительность прибора такова, что он способен почувствовать даже дыхание человека, притаившегося где-то в глубине здания за несколькими перегородками.
Существование подобного устройства для многих журналистов, описывающих возможности Range-R, оказалось сюрпризом. Между тем такие радары уже давно массово выпускаются для нужд военных и спецслужб. Они применяются ФБР в операциях по освобождению заложников, пожарными при поиске людей в завалах, Службой федеральных маршалов, отлавливающей беглых преступников, и так далее.
Поэтому не будет удивительным, если завтра подобное оборудование возьмут на вооружение преступники. Следовательно, самое время присмотреться поподробнее к этой технике и ее возможностям.
Есть кто живой?
Категория устройств, к которым относится Range-R, получила название through-thewall sensors (TTWS). Как и большинство других радаров, они «подсвечивают» поле зрения радиоволнами, а потом регистрируют отраженное излучение.
Легко это сделать только в теории. На практике создателям TTWS приходится комбинировать в одном устройстве сразу множество технологий и продвинутых методов обработки данных. А операторам приборов — долго учиться интерпретировать их показания.
Большинство TTWS-радаров работают на частотах от 1 до 10 ГГц — излучение в этом диапазоне относительно неплохо проникает через стены (бетон, дерево, пластик, стекло). Чтобы в этом убедиться, просто посмотрите на обширный список Wi-Fi-сетей, переполняющих эфир в вашем доме или офисе.
Чем выше частота, тем хуже излучение проходит через стены. Но зато тем точнее с его помощью получается оценить размеры и расстояния до объектов. Кроме того, некоторые материалы избирательно поглощают радиоволны в каком-то узком диапазоне. Поэтому продвинутые сканеры обычно умеют перебирать частоту на ходу или использовать сразу широкий участок спектра.
Работа с короткими импульсами позволяет оценить расстояние до объекта по времени прохождения волны туда-обратно. А для регистрации движений используется эффект Доплера: отраженная от движущегося объекта волна чуть-чуть меняет частоту, и это позволяет, например, обнаружить незначительное перемещение грудной клетки при дыхании.
Конечно, у TTWS-устройств есть много ограничений. Самое главное — радиоволны не проникают через металл. Поэтому почувствовать человека в закрытом автомобильном кузове или в доме, обшитом алюминиевым сайдингом, никак не получится. Похожими свойствами обладает и вода, так что мокрый пористый бетон будет довольно эффективной защитой.
Да и вообще, толстый слой бетона или кирпичной кладки здорово ослабляет сигнал. При суммарной толщине стен, разделяющих радар и объект, больше 30 сантиметров разглядеть обычно уже ничего не получается.
Дальность действия большинства устройств составляет 15–20 метров, хотя приборы с большими антеннами и мощным питанием могут «бить» и метров на 70. Двигаться внутри дома может не только человек, но и собака, штора на сквозняке — далеко не всегда объекты удается однозначно различить. Особенно в условиях нехватки времени — стандартный замер занимает примерно минуту.
Большинство радаров выпускают в ручном исполнении. Во время работы их прислоняют к стене дома, чтобы исключить ошибки от тремора рук оператора. Однако бывают ситуации, когда к стене не очень-то и подойдешь, — некоторые модели крепятся на штативах, роботизированных платформах и даже дронах.
Самые простые TTWS просто показывают, есть кто живой (движущийся) в помещении или нет. Более сложные устройства определяют расстояние и направление на объект или объекты в двух или трех измерениях, строят приближенную схему помещения и так далее.
Экспериментальные решения обещают уже намного больше, по крайней мере в лабораторных условиях. Например, подвижная радарная система на базе Wi-Fi-модулей, смонтированная на паре роботов, позволяет создать план неизвестного помещения аж с двухсантиметровой погрешностью. Для серийных устройств это пока фантастика.
Как защититься: лучшая защита от «TTWS-прослушки» — экранированное помещение. Если у вас в доме хорошие толстые железобетонные перекрытия, то и делать ничего не нужно. В противном случае хороши алюминиевый сайдинг или металлизированные обои. Еще можно держать дома нескольких догов — серийные устройства больше трех целей пока не различают.
Этот (не)страшный терагерц
Если вы следите за научно-популярными новостями, то наверняка что-нибудь слышали о терагерцовых детекторах, которые и сквозь стены видят, и бомбы издалека чуют. Публикации подобного рода периодически появляются в Сети после очередного бодрого пресс-релиза какой-нибудь научной лаборатории, в который раз сообщившей о «значительном успехе на пути к…».
Мой дом уже не крепость: технологии, позволяющие смотреть сквозь стены #шпионаж #безопасность
На самом деле терагерцевые радары сегодня успешно прижились только в устройствах для досмотра пассажиров в аэропортах. В этой роли они прославились на публике благодаря способности «раздевать людей», то есть создавать довольно подробную картинку человеческого тела, скрытого под одеждой.
Большинство прочих применений «терагерца» (диапазон 300 ГГц — 10 ТГц) остаются пока в разделе «Научная фантастика». В реальности остается слишком много нерешенных проблем — от затухания сигнала на препятствиях до конструирования компактных источников излучения высокой мощности.
Еще одна городская легенда — заглядывающие через стены инфракрасные камеры. Вопреки распространенному мнению ничего подобного тепловые детекторы не умеют. Даже слой матового стекла или фанерная перегородка непрозрачны для инфракрасного детектора.
Как защититься: снять шапочку из фольги. Или, наоборот, надеть — по вкусу.
И какие вам видятся голоса?
Все, кто хоть раз смотрел фильмы про шпионов, знают, что разговор можно подслушивать издалека, через комнатное стекло. Под действием звуковых колебаний стекло вибрирует, и эти движения можно считывать лазером. В ответ придумали недорогие и эффективные «глушилки», которые крепятся на стекло и генерируют случайные помехи.
Современным шпионам жить становится проще. Они могут узнать содержание разговора в помещении, проанализировав беззвучную видеозапись со случайным фрагментом комнаты в кадре. Общий принцип работы здесь тот же, только в роли мембраны выступает любой восприимчивый к вибрациям объект внутри помещения — пакетик чипсов, поверхность воды в стакане или листья домашнего фикуса.
Стандартные оконные глушилки подобной «звукосъемке» не помешают. Правда, для того, чтобы расшифровать разговор, съемка должна проводиться специальной камерой — со скоростью записи несколько тысяч кадров в секунду (она должна быть выше, чем частота тона голоса).
Впрочем, скоростные камеры проникают в нашу жизнь быстро. Многие современные смартфоны уже умеют снимать видео с повышенной скоростью кадров, позволяющей извлекать ценную информацию (например, могут помочь идентифицировать личности участников разговора).
А в окно заглянуть в наше время совершенно не проблема — благо дроны с каждым днем становятся все дешевле и круче.
Как защититься: штора или жалюзи надежно закроют возможность «видеопрослушивания». Важно только, чтобы занавеска не могла сама выступить в качестве звуковой мембраны. Так что лучше выбирать что-нибудь потяжелее — или закрепить на шторе вышеупомянутую «глушилку».













