킬리안 효과

킬리안 효과: 그 특성으로 우리를 놀라게 하는 신비한 현상

킬리안 효과(Kirlian Effect)는 20세기 초에 발견된 특이한 현상입니다. 물체가 고주파 전기장에 노출되면 표면이 빛나기 시작한다는 사실에 있습니다. 이 효과는 1949년에 처음으로 이를 기술한 Kirlians의 이름을 따서 명명되었습니다.

그 이후로 전 세계 과학자들은 키를리안 효과(Kirlian Effect)와 그 특성을 계속해서 연구해 왔습니다. 그것은 살아있는 유기체뿐만 아니라 금속이나 돌과 같은 무생물에서도 나타납니다. 또한 질병을 진단하고 신체의 전반적인 상태를 판단하는 데에도 사용할 수 있습니다.

Kirlian 효과에 대한 가장 흥미로운 사실 ​​중 하나는 그 발현이 물체의 온도, 습도, 압력, 심지어 하루 중 시간과 같은 여러 요인에 따라 달라진다는 것입니다. 예를 들어, 물체가 어둠 속에 있으면 조명을 받을 때보다 빛이 더 밝아집니다. 또한, 글로우의 색상은 물체의 화학적 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

또한 Kirlian 효과는 의학, 생물학, 물리학 등 다양한 과학 기술 분야에서 사용될 수 있습니다. 예를 들어 암을 진단하고, 피부와 머리카락의 상태를 파악하고, 재료의 특성을 연구하는 데 사용됩니다.

전반적으로, 킬리안 효과는 자연에서 가장 신비한 현상 중 하나이며, 전 세계 과학자들의 관심을 계속해서 끌고 있습니다.



Kirlian 플라즈마의 광전 효과라고도 알려진 Kirlian-Kirlian 효과는 예를 들어 고주파 교류 전류가 물체를 통과할 때 물체가 고주파 전자기장에서 빛나는 현상입니다. 빛 방출의 선택적 자극은 데시미터에서 미터까지의 파장에서만 수행될 수 있으며 일정량의 전기장 강도를 제공해야 합니다. 전력이 부족하면 고주파 필드로 인해 무지개의 모든 색상의 물체가 균일하게 빛납니다. 결과적으로 전압이 과도하게 증가하면 특정 밝기의 빛을 지닌 특징적인 간헐적 반점이 물체 표면에 나타납니다. 방사선 변화의 간헐적인 특성은 일반적인 물체와 재료뿐만 아니라 살아있는 조직의 여러 요소에도 내재되어 있습니다.

고주파 교류 전기장에서 물체가 빛나는 현상의 발견은 나중에 이 현상에 대한 연구를 계속한 러시아 과학자 Evgeny Shuvalov와 Vyacheslav Kirlian의 것입니다. 이후 이 발견은 '키를리안 효과'라는 이름으로 과학계에 알려지게 되었습니다. 스파크에서 빛이 나는 현상은 소스가 위치한 도체 근처의 매체 이온화로 인해 발생합니다.



Kirlian 효과

킬리안 효과(Kirlian effect)는 지상의 관찰자가 물체를 등록할 때 물체가 빛나는 현상입니다. 이는 S.D. 박사가 처음으로 언급했습니다. 1937년의 킬리안. 그의 과학적 발견은 처음에는 신비로운 것으로 여겨졌으나 나중에야 과학자들이 그 본질을 물리적 현상으로 설명했습니다. 이 개념은 초자연적 현상의 범주에 속하거나 오히려 일반적인 현상의 틀에 맞지 않는 경우에 속합니다.