AGROANALYSIS SCIENTIFIC SOCIETY (pjt)
Budapest, Lajos u. 115. Hungary 1036 Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665
Vissza a nyitólapra / Vissza a fõtéma jegyzékre / Vissza az elõzõ lapra
Fõtéma: A Fourrier-sorfejtés általános alkalmazhatóságának a gradienstükrözõdés a legvalószínûbb természeti oka
Code: GTS-Antirandom-Basis-Software
GTS ANTIRANDOM BÁZIS SOFTWARE
A környezeti hatások gradienseivel /irányítottan
változó hatásokkal/ rendelkezõ tér kialakításával
megvalósítható anyagtulajdonság csoportosulások
létrehozásán alapuló ok-okozat kalibrálási
vizsgálati és szabályozási software biztosítja
a csoportképzõdési természeti törvénynek
az
érvényesülési feltételeit, s ezáltal
nagyságrendekkel hatékonyabb, mint a más software-k.
/GTS = Gradiens Térképezési Sorozat = Gradient Test Series/
Ismertetés
Bizonyos, könnyen teljesülõ vagy kialakítható
feltételek mellett, legáltalánosabb
törvényszerûszerségként érvényesül,
hogy a térben folyamatos változású (gradiens-) hatásra
az
ott lévõ anyag a tulajdonságai csoportba rendezõdésével
reagál, olyan módon, hogy a változás
irányában közel lévõ, szomszédos anyagrészek
azonos vagy hasonló mértékben változzanak meg.
Mi a magyarázat? Ha valamely Q hatásra
az adott anyag V tulajdonsága dV- vel változik
meg, a benne valamely irányban folyamatosan változó mértékû
hatás a szomszédos térrészekben
majdnem ugyanakkora, vagyis a közelebb lévõ térrészekben
kisebb dV1, a távolabb lévõkben
nagyobb dV2 anyagtulajdonság változást okoz.
Tehát az anyagtulajdonságok emiatti csoportba
rendezõdése triviálisan törvényszerû.
Feltételezhetõ, hogy a papság már
az ó-egyiptomi és egyéb ókori kultúrákban
is felismerte ezt az
egyszerû csoportképzõdési törvényszerûséget,
és hogy módszeresen alkalmazták nem csak a
technológiai, hanem a társadalmi folyamatok befolyásolására
is. Ezt azt is jelenti, hogy az
uralkodó réteg érdekelt lett e manipulációs
eszköz titkolásában, mások által is felismerésének
és
alkalmazásának az akadályozásában. Nincs,
ill. nem valószínû más magyarázata, hogy ezt
az
alapvetõ, talán legalapvetõbb természeti törvényt,
amely a struktúrák egymásra leképzõdését
is
közvetlenül magyarázza, sõt a természet, mind
a társadalom és a gondolkodás folyamatait is,
miért nem tanította egy iskola, egy világi tudomány
sem. Könnyû felfedezni a felismerést
akadályozó manipulációkat. Például
az ún. nem szisztematikus, nem szabályos, nem irányítottan
változó vizsgáló terek és megjelenítõ
terek kutatási és ellenõrzési mérések
céljára használatát, s
hogy ezek módszeresen felismerhetetlenné teszik a csoportképzési,
csoport leképzõdési törvényt,
zavarossá teszik a felismeréshez szükséges méréseket
és értékeléseket. Ezektõl az zavarosított
/randomizált/ hatás-elrendezésekkel mûködtetett,
általánosan tanított mérési technikáktól,
az
ezekre épülõ terjengõs és zavaros kiértékelési
módszerektõl, az ok-okozat kalibrálásokat már
rég
meg kellett volna szabadítani. Óriási az ok-okozati tényleges
összefüggések felismerését
akadályozó manipulációs módszerek skálája.
Mi az eredménye? Az, hogy világszerte zavaros és
áttekinthetetlen ellenõrzési és kutatási
mérések történnek, az egész emberiség
óriási veszélyére!
A gradiens szerint változó hatás intenzitása a tér
valamely adott vonala mentén csökken vagy nõ.
Például egy pontszerû fényforrástól (X) való távolság arányában változik a térben a megvilágítás.
Több gradienssel rendelkezõ különbözõ
hatás is kombinálódhat. Például a fényerõsség
és a
hõfok gradienseinek a hatása is kombinálódhat ilyen
módon egy adott térben.
Az ábra egy ilyen esetet szemléltet:
X----------------+
o
A o térrész anyagában attól
függõ intenzitással kombinálódik az X
pontszerû fényforrás és a
+ pontszerû hõforrás hatása (adott határok
között), hogy hozzájuk képest mikor és hol
helyezkedik el a o térrészt képezõ anyag.
X közelében nagyobb a fénysugárzás
intenzitása, tõle távolabb kisebb, + közelében
nagyobb
a hõsugárzás intenzitása, tõle távolabb
kisebb.
Például a fény-árnyék
átmeneteket a gyermekek is észlelik. Látják, hogy
hatása van. Ugyancsak
érzékelik a kályha, a tûz közelségének,
vagy távolságának a hatásait. Játékuk
közben kiválasztják
- automatikusan optimalizálva a gradiens kombinációs térben!
- a számukra legmegfelelõbb
megvilágítású és hõmérsékletû
térrészeket, s ezekben több gyermek rendezõdik játszó
csoportba.
De igaz a csoportba rendezõdés azokra az anyagokra
és anyagrészekre is, amelyek között
összetartó erõk mûködnek, illetve amelyek nem
változtatják rendezetlenül a helyzetüket (mint
pl. a gázmolekulák) egymáshoz képest.
Természetesen a rendezett mozgásoknál realizálódhat a csoport képzõdés gradiens/ek/ hatására.
Mivel a gondolkodást is rendezett mozgás, a
GRADIENS TÖRVÉNY alapján a gondolatok
csoportba rendezõdése is vizsgálható.
Messze vezetne, talán túl messze is, ha feltárnánk,
hogy mi minden származtatható a gradiens
törvénybõl, mi mindenre használható még.
Az eddigiek szükségesek és elégségesek
ahhoz, hogy megértsük a törvény jelentõségét,
s a
mindenki által ismeretét akadályozó tényezõk
lényegét.
Bár a gradiens törvény teljesen általános
anyagtörvény, közelebbrõl ez is az egyes konkrét
formái
úján ismerhetõ meg.
Egy vagy több gradiens-hatás hullámszerûen
is változhat. Ilyenkor hullámvölgytõl hullámhegyig
egy-egy (ellenkezõ irányítottságú) gradiens-hatás
realizálódik, s ezeknek megfelelõen
csoportosul (periodikusan) az anyagtulajdonság változás.
Azért nem akarok itt további részletekbe
bocsátkozni, mert az eddigiekbõl is könnyen belátható,
hogy az egész emberiség számára hasznosítható
természeti törvényrõl van szó, mely minden
létezõ rendszerben érvényes, megismerhetõ
és elõnyösen használható a kutatások
felgyorsítására.
Ennyit elõre bocsátva, javaslom a szakterületeknek,
hogy sürgõsen kezdjék el tanulmányozni az
eddig létrehozott és mûködtetett GTS vizsgálati
és optimalizálási technikát (a nemzetközi
szabadalmi bejelentéseimben leírt, lerajzolt software-ket és
a modellként realizált
létesítmény-terveket), és különösen
annak a bonyolult soktényezõs rendszerek szabályozására
való alkalmazását.
Kiindulási forrásként ajánlom
a CE-781. és 1443/81. Országos Találmányi Hivatali
alapszámú
szabadalmaimat és az azokhoz kapcsolódó, általunk
létrehozott GTS ill. Antirandom vizsgáló
bázis koncepciók hozzáférhetõ leírásait.*
Budapest, 1987. november 08.
Tejfalussy András
AGROANAL PJT és GRADIENS PJT elnök
* A fent felsorolt és további szabadalmaimban
általam, mint szerzõ által leírt, lerajzolt bázis
sofware-k és létesítmény tervek és azok a
modellek, amelyek e tervek további dokumentálásai
jelenleg a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon is láthatók.
SUMMARY OF THE FEATURES of the Atirandom-GTS software
The method is rapid,
Less time and energy needed,
Utilizale for samples of any size and shape,
Suitable for any materials.
It is hightly advantageous to use the special GTS devices
together with other special, up-to-date
material testing apparatuses of high efficiency and of different manufacture.
as part of our
services we elaborate special projects for our users.
The testing speed is ten or more times higher than traditional
methods. Material, energy and
labour are similary saved by the GTS test process shown in www.aquanet.fw.hu
/internet/.When
applying this method, the effects of a great number of combined treatments can
be seen in one
sample as far as material characteristics and their modification are concerned.
The specimen
representing correlations can be applied directly within the scope of the system
a memory
sample, i.e. as a starting point for further testing.
A main software and hardware for evaluating multifactor-experiments
is our graphic
Antirandom-GTS-tolerance analyser software. Apart from the usual
tasks of optimums seeking
it is also suitable for finding and depicting an optimum of the tolerances of
the material
characteristics that can be influenced by treatments as well as for assessing
probable effects. The
Antirandom-GTS-Tolerance Analyser software can be applied for evaluating
experiments with
2 to 10 or more factors, e.g. 5000 combinations of treatments and e.g. 4 material
characteristic.
Test with e.g. 10 to 20 thousand measuring data can be conducted
rapidly with the special GTS
software and hardware devices and material testing apparatuses of optimum choice
depending
on the purpose of the test.
Budapest, 2008. 02. 04.
Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló
(1-420415-0215) 1036 Budapest, Lajos u. 115.
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT