SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
(19) KZ (13) B (11) 29339
(51) H01F 7/02 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
C02F 1/48 (2006.01)
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ
(21) 2013/1081.1
(22) 12.08.2013
(45) 15.12.2014, бюл. №12
(72) Капустин Владимир Васильевич; Утемисова
Гульмира Укатаевна
(73) Капустин Владимир Васильевич
(56) RU 2154870 C1, 20.08.2000
CN 102956339 A, 06.03.2013
US 5506558 A, 09.04.1996
GB 2261994 A , 02.06.1993
(54) УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ (УПИП)
(57) Изобретение относится к области физики, в
частности к концентрирующим модулирующим
устройствам преобразования, улавливающим
слабые внешние электромагнитные поля,
концентрируя и модулируя их как собственными,
так и внешними задающими информационными
электромагнитными полями, и может быть
использовано для обработки жидкостей и веществ,
находящихся в жидком состоянии (расплавов
минералов, металлов), экологической очистки
окружающей среды, изменения состава нефти и
нефтепродуктов, передачи биологической
информации биоэлектромагнитных волн на
биологический объект.
Технический результат - исключение затрат
электроэнергии, а так же расширение
функциональных возможностей устройства -
достигается тем, что магнитные моменты в теле
сегментов формируются за счет физических
особенностей полимера и имеют вектор вращения.
Магнитные моменты электронов в атомах
парамагнетика, нанесенного на сегменты
коллиматоры, направлены хаотически. Кванты
электромагнитного поля, проходя через
парамагнетик, наводят магнитное поле в
парамагнетике, вследствие чего магнитные моменты
электронов ориентируются по силовым линиям
магнитного поля, усиливая внешние поля в
парамагнетике.
Технический результат от использования
предлагаемого устройства заключается в
расширении диапазона частот и возможности
модулирования создаваемых им переменных
магнитных информационных полей.
Технический результат достигается тем, что в
Устройстве преобразования информационного поля,
включающем один или более последовательно
соосно расположенных модулей, каждый из
которых содержит три или более размещенных
вокруг воображаемой оси сегментов коллиматоров,
каждый сегмент содержит тело из прозрачного
полимера, на котором нанесен слой из
парамагнетика.
Технический результат достигается также тем,
что один или более модулей содержат три или пять,
или шесть, или девять сегментов коллиматоров,
размещенных вокруг центрально расположенного
сегмента.
Технический результат достигается также тем,
что на сегментах коллиматорах предварительно
нанесен слой из парамагнетика, который задает
частотный диапазон устройства для создания
электромагнитного поля.
Сегменты коллиматоры имеют вид круглых
трубочек из прозрачного полимера длиною 25,4 мм.
На сегменты коллиматоры наносится слой
красителем из окислов металлов, являющийся
парамагнетиком.
Каждый сегмент, перед нанесением на него
парамагнетика, в целях стабилизации частотной
характеристики всего Устройства, обрабатывается в
электромагнитном поле.
Сегменты между собой крепятся клеящим
составом и/или липкой лентой скотч.
(19)KZ(13)B(11)29339
29339
2
Изобретение относится к области физики, в
частности к концентрирующим модулирующим
устройствам преобразования, улавливающим
слабые внешние электромагнитные поля,
концентрируя и модулируя их как собственными,
так и внешними задающими информационными
электромагнитными полями, и может быть
использовано для обработки жидкостей и веществ,
находящихся в жидком состоянии (расплавов
минералов, металлов), экологической очистки
окружающей среды, изменения состава нефти и
нефтепродуктов, передачи биологической
информации биоэлектромагнитных волн на
биологический объект.
Устройство обеспечивает изменение и
расширение диапазона частот создаваемых им
переменных магнитных полей. Модулятор
магнитного поля содержит один и более блоков
фиг.6,7 из модулей фиг. 1-5, состоящих из трёх и
более сегментов коллиматоров 1. Каждый сегмент 1
содержат тело из прозрачного полимера,
обработанного в электромагнитном поле, и на
поверхность сегмента 1 наносится слой из
парамагнетика 2.
Известен концентратор магнитного поля,
включающий один или более последовательно
соосно расположенных каскадов, каждый из
которых содержит один или более размещенных
вокруг воображаемой оси пакетов из одного или
более концентрирующих элементов из
парамагнетика или ферромагнетика и диамагнетика
(RU, Патент N2121181, Н01F 7/02, 1998).
Известный концентратор магнитного поля не
обеспечивает достаточно широкого изменения и
модулирования диапазона частот, создаваемых им
переменных магнитных полей.
Известен концентратор магнитного поля,
включающий один или более последовательно
соосно расположенных каскадов, каждый из
которых содержит один или более размещенных
вокруг воображаемой оси пакетов из одного или
более концентрирующих элементов из
парамагнетика или ферромагнетика и диамагнетика
(GB 2261994 А, 02.06.1993.).
Известный концентратор магнитного поля не
обеспечивает достаточно широкого изменения и
модулирования определённого диапазона частот
создаваемых им переменных магнитных полей.
Известен концентратор магнитного поля,
включающий один или более последовательно
соосно расположенных каскадов, каждый из
которых содержит один или более размещенных
вокруг воображаемой оси пакетов из одного или
более концентрирующих элементов из
парамагнетика или ферромагнетика и диамагнетика
(FR 1.591.020 А, 29.05.1970.).
Известный концентратор магнитного поля не
обеспечивает достаточно широкого модулирования
в диапазоне частот создаваемых им переменных
магнитных полей.
Известен прототип предлагаемого устройства,
концентратор магнитного поля, включающий один
или более последовательно соосно расположенных
каскадов, каждый из которых содержит один или
более размещенных вокруг воображаемой оси
пакетов из одного или более концентрирующих
элементов из парамагнетика или ферромагнетика и
диамагнетика (RU, Патент N 2154870, Н01F 7/02,
1998).
Известный концентратор магнитного поля не
обеспечивает должного изменения и преобразования
необходимого диапазона частот создаваемого им
переменных магнитных полей.
Задачей изобретения является разработка
усовершенствованного устройства для обработки
жидкостей, веществ находящихся в жидком
состоянии (расплавов минералов, металлов),
экологической очистки окружающей среды,
изменения состава нефти и нефтепродуктов,
передачи биологической информации
биоэлектромагнитных волн на биологический
объект путем управляемой модуляции и
преобразования электромагнитных полей,
воздействующих на объект и трансформации
межмолекулярных связей вещества.
Технический результат - исключение затрат
электроэнергии, а так же расширение
функциональных возможностей устройства -
достигается тем, что магнитные моменты в теле
сегментов формируются за счет физических
особенностей полимера и имеют вектор вращения.
Магнитные моменты электронов в атомах
парамагнетика, нанесенного на сегменты
коллиматоры, направлены хаотически. Кванты
электромагнитного поля, проходя через
парамагнетик, наводят магнитное поле в
парамагнетике, вследствие чего магнитные моменты
электронов ориентируются по силовым линиям
магнитного поля, усиливая внешние поля в
парамагнетике.
Технический результат от использования
предлагаемого устройства заключается в
расширении диапазона частот и возможности
модулирования создаваемых им переменных
магнитных информационных полей.
Технический результат достигается тем, что в
Устройстве преобразования информационного поля,
включающем один или более последовательно
соосно расположенных модулей, каждый из
которых содержит три или более размещенных
вокруг воображаемой оси сегментов коллиматоров,
каждый сегмент содержит тело из прозрачного
полимера, на котором нанесен слой из
парамагнетика.
Технический результат достигается также тем,
что один или более модулей содержат три или пять,
или шесть, или девять сегментов коллиматоров,
размещенных вокруг центрально расположенного
сегмента.
Технический результат достигается также тем,
что на сегментах коллиматорах предварительно
нанесен слой из парамагнетика, который задает
частотный диапазон устройства для создания
электромагнитного поля.
Сегменты коллиматоры имеют вид круглых
трубочек из прозрачного полимера длиною 25,4 мм.
29339
3
На сегменты коллиматоры наносится слой
красителем из окислов металлов, являющийся
парамагнетиком.
Каждый сегмент, перед нанесением на него
парамагнетика, в целях стабилизации частотной
характеристики всего Устройства, обрабатывается в
электромагнитном поле.
Сегменты между собой крепятся клеящим
составом и/или липкой лентой скотч.
Устройство поясняется чертежом, где
представлены все элементы и формы.
На фиг.1-5 изображены модули Устройства
преобразования информационного поля. На фиг.2-5
модули концентрирующих сегментов коллиматоров
расположены симметрично одного центрального
сегмента коллиматора 3 соответственно три, пять,
шесть и девять сегментов коллиматоров.
Устройство содержит N блоков фиг.6,7,
состоящих из сгруппированных в модули фиг.1-5
концентрирующих модулирующих сегментов
коллиматоров 1. Каждый концентрирующий
сегмент коллиматор 1 содержит тело из прозрачного
полимера, предварительно обработанного в
электромагнитном поле. На каждый сегмент нанесен
слой из парамагнетика 2.
В предпочтительном варианте реализации
Устройство преобразования информационного поля
содержит N блоков, собранных из модулей фиг.1-5,
каждый из которых содержит от трех до девяти
сегментов коллиматоров 1, размещенных вокруг
центрального сегмента коллиматора 3. Модули
размещены симметрично вокруг воображаемой оси.
Количество блоков и модулей определяют область
применения прибора.
Устройство работает следующим образом.
Магнитное поле, находящееся внутри каждого
сегмента коллиматора 1, усиливается, происходит
векторное сложение магнитных полей модулей
фиг.1-5, составляющих блок фиг. 6,7. При этом
вектор напряженности результирующего
магнитного поля направлен параллельно
воображаемой оси, вокруг которой размещены
модули фиг.1-5 из концентрирующих
модулирующих сегментов 1. Последующие блоки
фиг.6,7 из модулей фиг.1-5 усиливают магнитное
поле, созданное предыдущими каскадами.
Нанесение парамагнетика 2 на поверхности
сегментов 1 определяют вектор направленности и
информационную составляющую всего устройства.
Воздействуя слабыми информационными внешними
электромагнитными полями и/или
биоэлектромагнитными волнами биологического
объекта на устройство, происходит модуляция
собственных электромагнитных полей устройства с
последующей передачей этих электромагнитных
информационных полей на объект. Объектами
могут служить водная среда, металлы, минералы,
органика.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Устройство преобразования информационного
поля, содержащее один и более последовательно
соосно расположенных блоков, каждый из которых
содержит концентрирующие модулирующие
сегменты коллиматоры, отличающееся тем, что
каждый из блоков состоит из одного, трёх, пяти,
шести и девяти размещенных симметрично
воображаемой оси модулей из трех и более
концентрирующих модулирующих сегментов
коллиматоров из прозрачного полимера.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на
каждом сегменте коллиматоре нанесен слой
парамагнетика.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
каждый сегмент коллиматор обработан в
электромагнитном поле.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что
три, пять, шесть и девять сегментов коллиматоров
симметрично расположены вокруг одного
центрального сегмента коллиматора.
29339
4
Верстка А. Сарсекеева
Корректор Р. Шалабаев

More Related Content

What's hot

федотов дмитрий (наука)
федотов дмитрий (наука)федотов дмитрий (наука)
федотов дмитрий (наука)
thiscoldreality
 

What's hot (20)

6896
68966896
6896
 
федотов дмитрий (наука)
федотов дмитрий (наука)федотов дмитрий (наука)
федотов дмитрий (наука)
 
6922
69226922
6922
 
6870
68706870
6870
 
10291
1029110291
10291
 
189
189189
189
 
28525p
28525p28525p
28525p
 
28595ip
28595ip28595ip
28595ip
 
6301
63016301
6301
 
29977ip
29977ip29977ip
29977ip
 
28524p
28524p28524p
28524p
 
29826ip
29826ip29826ip
29826ip
 
7193
71937193
7193
 
10757
1075710757
10757
 
6951
69516951
6951
 
7393
73937393
7393
 
10280
1028010280
10280
 
Электрогенераторная установка с приводом от трактора для резервного электросн...
Электрогенераторная установка с приводом от трактора для резервного электросн...Электрогенераторная установка с приводом от трактора для резервного электросн...
Электрогенераторная установка с приводом от трактора для резервного электросн...
 
7198
71987198
7198
 
6909
69096909
6909
 

Similar to 29339p

Патент Грабового
Патент ГрабовогоПатент Грабового
Патент Грабового
Marina Litvinovich
 

Similar to 29339p (20)

29728ip
29728ip29728ip
29728ip
 
28605ip
28605ip28605ip
28605ip
 
10261
1026110261
10261
 
28961r
28961r28961r
28961r
 
10297
1029710297
10297
 
28611ip
28611ip28611ip
28611ip
 
7345
73457345
7345
 
28488ip
28488ip28488ip
28488ip
 
28685ip
28685ip28685ip
28685ip
 
7236
72367236
7236
 
29311ip
29311ip29311ip
29311ip
 
10758
1075810758
10758
 
28732ip
28732ip28732ip
28732ip
 
Транзисторные генераторы шума для устройств радиомаскировки пэмин
Транзисторные генераторы шума для устройств радиомаскировки пэминТранзисторные генераторы шума для устройств радиомаскировки пэмин
Транзисторные генераторы шума для устройств радиомаскировки пэмин
 
10337
1033710337
10337
 
Патент Грабового
Патент ГрабовогоПатент Грабового
Патент Грабового
 
10268
1026810268
10268
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
6670
66706670
6670
 
28876p
28876p28876p
28876p
 

More from ivanov156635995534

More from ivanov156635995534 (20)

10779
1077910779
10779
 
10778
1077810778
10778
 
10777
1077710777
10777
 
10776
1077610776
10776
 
10775
1077510775
10775
 
10774
1077410774
10774
 
10773
1077310773
10773
 
10772
1077210772
10772
 
10771
1077110771
10771
 
10770
1077010770
10770
 
10769
1076910769
10769
 
10768
1076810768
10768
 
10767
1076710767
10767
 
10766
1076610766
10766
 
10765
1076510765
10765
 
10764
1076410764
10764
 
10763
1076310763
10763
 
10762
1076210762
10762
 
10761
1076110761
10761
 
10760
1076010760
10760
 

29339p

  • 1. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (19) KZ (13) B (11) 29339 (51) H01F 7/02 (2006.01) B01J 19/08 (2006.01) C02F 1/48 (2006.01) МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ (21) 2013/1081.1 (22) 12.08.2013 (45) 15.12.2014, бюл. №12 (72) Капустин Владимир Васильевич; Утемисова Гульмира Укатаевна (73) Капустин Владимир Васильевич (56) RU 2154870 C1, 20.08.2000 CN 102956339 A, 06.03.2013 US 5506558 A, 09.04.1996 GB 2261994 A , 02.06.1993 (54) УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ (УПИП) (57) Изобретение относится к области физики, в частности к концентрирующим модулирующим устройствам преобразования, улавливающим слабые внешние электромагнитные поля, концентрируя и модулируя их как собственными, так и внешними задающими информационными электромагнитными полями, и может быть использовано для обработки жидкостей и веществ, находящихся в жидком состоянии (расплавов минералов, металлов), экологической очистки окружающей среды, изменения состава нефти и нефтепродуктов, передачи биологической информации биоэлектромагнитных волн на биологический объект. Технический результат - исключение затрат электроэнергии, а так же расширение функциональных возможностей устройства - достигается тем, что магнитные моменты в теле сегментов формируются за счет физических особенностей полимера и имеют вектор вращения. Магнитные моменты электронов в атомах парамагнетика, нанесенного на сегменты коллиматоры, направлены хаотически. Кванты электромагнитного поля, проходя через парамагнетик, наводят магнитное поле в парамагнетике, вследствие чего магнитные моменты электронов ориентируются по силовым линиям магнитного поля, усиливая внешние поля в парамагнетике. Технический результат от использования предлагаемого устройства заключается в расширении диапазона частот и возможности модулирования создаваемых им переменных магнитных информационных полей. Технический результат достигается тем, что в Устройстве преобразования информационного поля, включающем один или более последовательно соосно расположенных модулей, каждый из которых содержит три или более размещенных вокруг воображаемой оси сегментов коллиматоров, каждый сегмент содержит тело из прозрачного полимера, на котором нанесен слой из парамагнетика. Технический результат достигается также тем, что один или более модулей содержат три или пять, или шесть, или девять сегментов коллиматоров, размещенных вокруг центрально расположенного сегмента. Технический результат достигается также тем, что на сегментах коллиматорах предварительно нанесен слой из парамагнетика, который задает частотный диапазон устройства для создания электромагнитного поля. Сегменты коллиматоры имеют вид круглых трубочек из прозрачного полимера длиною 25,4 мм. На сегменты коллиматоры наносится слой красителем из окислов металлов, являющийся парамагнетиком. Каждый сегмент, перед нанесением на него парамагнетика, в целях стабилизации частотной характеристики всего Устройства, обрабатывается в электромагнитном поле. Сегменты между собой крепятся клеящим составом и/или липкой лентой скотч. (19)KZ(13)B(11)29339
  • 2. 29339 2 Изобретение относится к области физики, в частности к концентрирующим модулирующим устройствам преобразования, улавливающим слабые внешние электромагнитные поля, концентрируя и модулируя их как собственными, так и внешними задающими информационными электромагнитными полями, и может быть использовано для обработки жидкостей и веществ, находящихся в жидком состоянии (расплавов минералов, металлов), экологической очистки окружающей среды, изменения состава нефти и нефтепродуктов, передачи биологической информации биоэлектромагнитных волн на биологический объект. Устройство обеспечивает изменение и расширение диапазона частот создаваемых им переменных магнитных полей. Модулятор магнитного поля содержит один и более блоков фиг.6,7 из модулей фиг. 1-5, состоящих из трёх и более сегментов коллиматоров 1. Каждый сегмент 1 содержат тело из прозрачного полимера, обработанного в электромагнитном поле, и на поверхность сегмента 1 наносится слой из парамагнетика 2. Известен концентратор магнитного поля, включающий один или более последовательно соосно расположенных каскадов, каждый из которых содержит один или более размещенных вокруг воображаемой оси пакетов из одного или более концентрирующих элементов из парамагнетика или ферромагнетика и диамагнетика (RU, Патент N2121181, Н01F 7/02, 1998). Известный концентратор магнитного поля не обеспечивает достаточно широкого изменения и модулирования диапазона частот, создаваемых им переменных магнитных полей. Известен концентратор магнитного поля, включающий один или более последовательно соосно расположенных каскадов, каждый из которых содержит один или более размещенных вокруг воображаемой оси пакетов из одного или более концентрирующих элементов из парамагнетика или ферромагнетика и диамагнетика (GB 2261994 А, 02.06.1993.). Известный концентратор магнитного поля не обеспечивает достаточно широкого изменения и модулирования определённого диапазона частот создаваемых им переменных магнитных полей. Известен концентратор магнитного поля, включающий один или более последовательно соосно расположенных каскадов, каждый из которых содержит один или более размещенных вокруг воображаемой оси пакетов из одного или более концентрирующих элементов из парамагнетика или ферромагнетика и диамагнетика (FR 1.591.020 А, 29.05.1970.). Известный концентратор магнитного поля не обеспечивает достаточно широкого модулирования в диапазоне частот создаваемых им переменных магнитных полей. Известен прототип предлагаемого устройства, концентратор магнитного поля, включающий один или более последовательно соосно расположенных каскадов, каждый из которых содержит один или более размещенных вокруг воображаемой оси пакетов из одного или более концентрирующих элементов из парамагнетика или ферромагнетика и диамагнетика (RU, Патент N 2154870, Н01F 7/02, 1998). Известный концентратор магнитного поля не обеспечивает должного изменения и преобразования необходимого диапазона частот создаваемого им переменных магнитных полей. Задачей изобретения является разработка усовершенствованного устройства для обработки жидкостей, веществ находящихся в жидком состоянии (расплавов минералов, металлов), экологической очистки окружающей среды, изменения состава нефти и нефтепродуктов, передачи биологической информации биоэлектромагнитных волн на биологический объект путем управляемой модуляции и преобразования электромагнитных полей, воздействующих на объект и трансформации межмолекулярных связей вещества. Технический результат - исключение затрат электроэнергии, а так же расширение функциональных возможностей устройства - достигается тем, что магнитные моменты в теле сегментов формируются за счет физических особенностей полимера и имеют вектор вращения. Магнитные моменты электронов в атомах парамагнетика, нанесенного на сегменты коллиматоры, направлены хаотически. Кванты электромагнитного поля, проходя через парамагнетик, наводят магнитное поле в парамагнетике, вследствие чего магнитные моменты электронов ориентируются по силовым линиям магнитного поля, усиливая внешние поля в парамагнетике. Технический результат от использования предлагаемого устройства заключается в расширении диапазона частот и возможности модулирования создаваемых им переменных магнитных информационных полей. Технический результат достигается тем, что в Устройстве преобразования информационного поля, включающем один или более последовательно соосно расположенных модулей, каждый из которых содержит три или более размещенных вокруг воображаемой оси сегментов коллиматоров, каждый сегмент содержит тело из прозрачного полимера, на котором нанесен слой из парамагнетика. Технический результат достигается также тем, что один или более модулей содержат три или пять, или шесть, или девять сегментов коллиматоров, размещенных вокруг центрально расположенного сегмента. Технический результат достигается также тем, что на сегментах коллиматорах предварительно нанесен слой из парамагнетика, который задает частотный диапазон устройства для создания электромагнитного поля. Сегменты коллиматоры имеют вид круглых трубочек из прозрачного полимера длиною 25,4 мм.
  • 3. 29339 3 На сегменты коллиматоры наносится слой красителем из окислов металлов, являющийся парамагнетиком. Каждый сегмент, перед нанесением на него парамагнетика, в целях стабилизации частотной характеристики всего Устройства, обрабатывается в электромагнитном поле. Сегменты между собой крепятся клеящим составом и/или липкой лентой скотч. Устройство поясняется чертежом, где представлены все элементы и формы. На фиг.1-5 изображены модули Устройства преобразования информационного поля. На фиг.2-5 модули концентрирующих сегментов коллиматоров расположены симметрично одного центрального сегмента коллиматора 3 соответственно три, пять, шесть и девять сегментов коллиматоров. Устройство содержит N блоков фиг.6,7, состоящих из сгруппированных в модули фиг.1-5 концентрирующих модулирующих сегментов коллиматоров 1. Каждый концентрирующий сегмент коллиматор 1 содержит тело из прозрачного полимера, предварительно обработанного в электромагнитном поле. На каждый сегмент нанесен слой из парамагнетика 2. В предпочтительном варианте реализации Устройство преобразования информационного поля содержит N блоков, собранных из модулей фиг.1-5, каждый из которых содержит от трех до девяти сегментов коллиматоров 1, размещенных вокруг центрального сегмента коллиматора 3. Модули размещены симметрично вокруг воображаемой оси. Количество блоков и модулей определяют область применения прибора. Устройство работает следующим образом. Магнитное поле, находящееся внутри каждого сегмента коллиматора 1, усиливается, происходит векторное сложение магнитных полей модулей фиг.1-5, составляющих блок фиг. 6,7. При этом вектор напряженности результирующего магнитного поля направлен параллельно воображаемой оси, вокруг которой размещены модули фиг.1-5 из концентрирующих модулирующих сегментов 1. Последующие блоки фиг.6,7 из модулей фиг.1-5 усиливают магнитное поле, созданное предыдущими каскадами. Нанесение парамагнетика 2 на поверхности сегментов 1 определяют вектор направленности и информационную составляющую всего устройства. Воздействуя слабыми информационными внешними электромагнитными полями и/или биоэлектромагнитными волнами биологического объекта на устройство, происходит модуляция собственных электромагнитных полей устройства с последующей передачей этих электромагнитных информационных полей на объект. Объектами могут служить водная среда, металлы, минералы, органика. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Устройство преобразования информационного поля, содержащее один и более последовательно соосно расположенных блоков, каждый из которых содержит концентрирующие модулирующие сегменты коллиматоры, отличающееся тем, что каждый из блоков состоит из одного, трёх, пяти, шести и девяти размещенных симметрично воображаемой оси модулей из трех и более концентрирующих модулирующих сегментов коллиматоров из прозрачного полимера. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на каждом сегменте коллиматоре нанесен слой парамагнетика. 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый сегмент коллиматор обработан в электромагнитном поле. 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что три, пять, шесть и девять сегментов коллиматоров симметрично расположены вокруг одного центрального сегмента коллиматора.