Toda materia (liquida,
gaseosa y sólida), está formada
por átomos. El átomo está
compuesto por un núcleo de protones (carga
positiva) neutrones (carga neutra) y otras partículas
subatómicas que todavía no se
conoce su función. Alrededor de este
núcleo giran en distintas órbitas
los electrones (carga negativa).
La orbita más
alejada del núcleo es la de más
energía y se llama órbita superior.
La luz se forma cuando se aplica energía
sobre un átomo, esto se llama excitar
al átomo, entonces hace que los electrones
salten de una órbita inferior a otra
superior o fuera del átomo, cuando este
electrón vuelve a entrar en una órbita
inferior elimina el exceso de energía
en forma de fotón, (radiación
electromagnética) pequeños corpúsculos
que se trasladan por medio de movimientos ondulatorios,
cuando estos fotones chocan con otros átomos
se emiten dos fotones más produciendo
una avalancha.
Cuanto más
grande es el salto del electrón hacia
una órbita inferior más va a ser
la energía liberada en el fotón
y más corta será la longitud de
onda, esta se mide en nanómetros. Esta
longitud de onda puede ser visible o no. Es
visible cuando se ubica en los 370 a 680 nanómetros
máximo. La energía de los humanos
excita los átomos del cuerpo físico
emitiendo fotones (esto sería el campo
bioplasmático) logrando una luminosidad
determinada y que aumenta cuando mas poderoso
es nuestro campo energético. Las personas
que meditan, realizan Reiki, Shiatsu, Bioenergía,
etc. Producen un contacto con el cuerpo bioenergético
y canalizan sus energías por los sectores
eferentes aumentando su Bioenergía, y
se amplia su longitud del campo radiante.
La longitud de onda
del campo bioplasmático no puede verse
por nuestros ojos habitualmente. La cámara
Kirlian tiene un conversor de frecuencias que
se usa para combinar la longitud de onda del
campo bioplasmático con una del oscilador
de la cámara obteniendo la longitud resultante
que se ubica dentro de la longitud de onda visible.
El sistema de electrofotografía
llamado Kirlian utiliza un sistema electrónico
para producir en alta frecuencia un potencial
alto, pero de baja intensidad. Este potencial
se aplica a la placa de exposición, previamente
aislada, donde luego se coloca una película
fotográfica de 35 mm. en la cual se imprime
la huella digital y se utiliza para visualizar
el campo bioplasmático de los dedos,
ya sea de las manos o de los pies con la finalidad
de analizar las formas policromáticas
y morfológicas del campo bioenergético.
A continuación
vemos un esquema que utiliza el Prof. Milhomens
en sus cámaras.
Esta figura demuestra
la estructura de la película fotográfica.
Por fuera del área de la emulsión
está la capa (1) sensible solamente al
color azul. Los fotones (6) ligeros de la descarga
(5) penetran esta capa y crean una foto-imagen
azul. El filtro2) previene todos los fotones
con longitud de onda abajo de 500nm de alcanzar
las capas internas (3) y (4). Se considera,
teóricamente, que el espectro de fluorescencia
del Efecto Kirlian consiste principalmente en
fotones del segundo sistema positivo de nitrógeno
y oxígeno, es decir de la parte del azul-ciano
del espectro. Si la película fotográfica
se aprieta herméticamente al electrodo,
en la Cámara Kirlian, teóricamente,
solo el color azul-ciano puede quedar. Sin embargo,
una descarga (5) ocurre a partir de la espalda
de la placa donde queda la película,
y los fotones, van hasta el filtro y se reflejan
en la "red" de la capa (3) de la película
foto-sensible. No hay ningún fotón
rojo, así, en la cámara el color
rojo es creado por estos fotones del azul-ciano
generados por la descarga que ocurre directamente
en la placa (5). Cuatro segundos bastan para
una película común de 100 ASA
, lo que contribuye a la densidad de iluminación
de "red" y a la riqueza de colores
y detalles en las Fotos Kirlian.
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