Transcription
D'accord, John, euh, vous voulez nous dire ce que euh ce que nous avons ici et comment cela se rapporte à euh, vous savez, ce que nous venons de filmer à propos de euh ce qui se passait dans le four et ainsi de suite.
Oh oui, cela se rapporte aux euh fichiers SAA et euh et qui était SAA ? John, SAA était euh un scientifique d'un certain type, mais travaillait plus ou moins pour les Opérations Noires et euh il allait dans chaque entreprise et collectait différents morceaux d'informations et euh collectait simplement les matériaux à ce sujet, puis après cela, l'entreprise cessait ses activités. Et euh donc, ce à quoi cela se rapporte réellement, c'est euh lorsque nous construisions ces cristaux, euh nous avons vu un processus et bien sûr, il fallait avoir un esprit très ouvert car l'ingénieur en électronique normal dirait juste que c'est des conneries, ça n'existait tout simplement pas, on ne pouvait pas fabriquer un transistor de cette façon, on ne pouvait pas fabriquer un matériau semi-conducteur de cette façon, on ne pouvait pas fabriquer un semi-conducteur à température ambiante de cette façon. En réalité, on le pouvait, car nous avons tout un tableau plein d'entre eux ici et je vais juste le montrer, je vais le tenir et je vais pointer avec ma broche, c'est en fait un semi-conducteur juste ici, vous voyez les deux fils qui en sortent et vous voyez le substrat qui est ce gros morceau de laiton ici. Maintenant, en fonction de ce que nous recherchions et de ce que nous voulions faire, nous utiliserions un matériau comme, si nous cherchions quelque chose comme un transistor au silicium, nous voudrions une base en aluminium euh avec ce matériau. Mais nous cherchions un cristal à température ambiante pour transférer la puissance sur des fils euh numéro 30. Donc, ce que nous voulions que le cristal fasse, c'était d'ajouter l'énergie supplémentaire au fil pour compenser la différence. Et il y aurait ce cristal à une extrémité transmettant le signal, puis ce cristal à l'autre extrémité recevant le signal.
Donc, le processus était inconnu à l'époque, seulement pour certaines personnes, euh parce que les années 1984-1985, juste là. Et euh donc, ce qu'implique le processus, c'est une roche, juste n'importe quelle roche ordinaire que vous pouvez ramasser dans la rue, un peu comme la méthode "shake and bake" de euh John H, John Hudson, seulement c'est bien avant John Hudson. Donc, nous prendrions une roche et euh nous prendrions cette roche et nous mélangerions de l'acide chlorhydrique à un ratio de 1 pour 10, en d'autres termes, neuf parts d'eau, une part d'acide chlorhydrique. Et nous mélangerions cela et le laisserions reposer dans de l'eau distillée. Et puis ce que nous faisons, c'est que nous déposons la roche au fond, et je ne sais pas si vous pouvez voir la roche qui est au fond de ceci. Et d'accord, donc nous pouvons, d'accord, donc ce qui se passe alors, c'est que cela fonctionne comme votre estomac, il va digérer la roche. Maintenant, physiquement, vous voyez que la roche est toujours là, mais elle a en fait digéré tous les minéraux et éléments de la roche.
Alors, d'accord, John, comment l'obtenez-vous ? Eh bien, vous mettez cette tige de fer là-dedans et vous installez votre bocal, orientez la tige vers le nord, c'est ce qu'on nous disait toujours, orientez-la vers le nord. Nord, n'est-ce pas ? Oui, le pôle Nord. Le pôle Nord. Et euh ce qui se passe après qu'il ait tout digéré, c'est que vous obtenez un cristal, vous obtenez un matériau de départ. Où est-ce que le cristal se forme ? Il se forme sur la tige. Et vous obtenez le, et celui que nous recherchons n'est pas celui-ci, nous recherchons celui du bas. Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est le matériau réel qui est dans la roche. Maintenant, nous avons un matériau de départ. D'accord, nous avons un matériau de départ. Maintenant, nous séchons ce matériau de départ, nous grattions cela et nous laissons tout sécher. Et puis, ce que nous obtenons, c'est un matériau de départ comme celui-ci. Qu'est-ce que c'est ? Qui est une poudre qui a été digérée à partir de cette roche.
Alors, ce que vous avez dans le seau là-bas, combien euh combien de lots de ce processus euh ou combien ? Probablement 500 lots. Wow. D'accord. Alors, quelle période de temps cela vous a-t-il fallu ? Eh bien, nous utiliserions un seau de 5 gallons pour obtenir cela et une grosse tige de fer, en d'autres termes, d'un pouce de diamètre. Alors, combien de temps cela aurait-il fallu ? Cela prendrait des semaines et des semaines et des semaines, peut-être trois ou quatre semaines, peut-être deux mois, selon la rapidité avec laquelle la roche pouvait être dissoute.
Alors, nous obtenons le matériau. Maintenant, c'est une forme de matériau de départ. Et quand nous traitons cette roche ici, qui provenait d'une mine en Arizona quelque part, ils ne nous disaient jamais où. Quoi ? Eh bien, Jacob ne disait jamais où était la mine, mais c'était quelque part en Arizona. D'accord, alors c'est la, la sauce secrète, c'est la sauce secrète, c'est où est où la euh où la roche venait. Alors oui, euh, rappelez-vous, c'est, c'est ce qui reste [Applaudissements] de 1984 et 1985. Donc, cela a été dans ce sac tout ce temps, et c'est le matériau qui sort de cette roche, de quelle roche ? De cette roche juste ici qui venait de cette mine.
Maintenant, ce que nous faisions, c'était essayer d'ensemencer le matériau pour obtenir une propriété dans le matériau qui en sorte. Comme par exemple, ici, euh, quand nous avons tiré ceci à 2500° dans un four et que tout a fondu sur le dessus, euh, alors ce que nous avons fait ici, c'est que nous montrons ce qu'il y avait dedans après que nous ayons eu une analyse, et vous pouvez voir juste ici la petite flèche qui pointe, elle dit qu'il y a de l'or juste là. Donc, il y a de l'or mélangé à ce cristal. D'accord. Encore une fois, un exemple des matériaux de départ dans cette bouteille. C'est un peu difficile à voir. D'accord. D'accord. Quel matériau de départ particulier est-ce ? D'accord, ce matériau de départ dans cette bouteille est ce qui fait ces cristaux. Oui. Mais d'où vient ce matériau de départ ? De quel lot venait ce matériau de départ ? Il venait de ce lot juste ici. D'accord. Et et ce lot venait de quelle roche ? Il venait de euh pirates de fer. D'accord. D'accord. Et des galas et des choses comme ça. Et donc, rien de spécial à ce sujet ? Rien de spécial à ce sujet, car nous ne faisons que digérer. Ce n'était pas la sauce secrète ? Non, il y a la, la sauce secrète, c'est quand nous disons "d'Arizona", n'est-ce pas ? Quand nous disons "sauce secrète", nous disons que chacun de ces roches contient une sauce secrète. Oui. D'accord. Et en fonction de ce que nous recherchons ici, euh, et de ce que nous voulons accomplir, c'est la sauce secrète. Oui. Oui. Et c'est la méthode de la façon dont vous digérez cette sauce secrète, comme vous le voyez ici, cela vous donnera alors, cela vous donnera, cela vous donnera tout ce que le matériau est dans cette roche qui était posée sur les voies ferrées derrière, que nous savons être une roche volcanique.
Eh bien, beaucoup de choses peuvent être dans la roche volcanique. Il pourrait y avoir de l'or, il pourrait y avoir de l'argent, il pourrait y avoir du soufre, une forte teneur en soufre. Il pourrait être très conducteur électriquement sous stimulation. Il peut faire un fantastique cristal radio. Alors, ce que nous recherchons, c'est quand cela sèche, ce que nous voulons faire, c'est prendre ce matériau et le placer sur un morceau de cuivre sans oxygène. C'est comme vous voyez ici. Où obtenez-vous le cuivre sans oxygène ? Vous l'achetez, d'accord. Vous l'achetez simplement dans un magasin de métaux. Et ce que vous faites alors, c'est que vous allumez votre four ou votre four à 2500°, et vous le faites fondre.
Maintenant, comment vous le faites tester, c'est par ce qui flotte à la surface quand il fond, ce que vous appelleriez un laitier. Alors, ce qui est dit ici, c'est que ce matériau contient du rubis, mais noir. Tenez bon. D'accord. Alors, maintenant, alors maintenant, quand nous finalisons le matériau et que nous l'obtenons à la pureté parfaite après avoir obtenu le processus correct et fait pousser le cristal, remarquez que c'est un vrai rubis noir. Vous pouvez voir qu'il est brillant. Wow. Donc, c'est un vrai, c'est un vrai rubis noir. Les rubis sont généralement rouges. Oui, ils sont comme des tonneaux, oui, comme des émeraudes, oui. Mais rappelez-vous, nous le faisons pousser dans un four, n'est-ce pas ? Et nous prenons, nous prenons le matériau quand il est enfin fondu et nous le laissons tomber sur quelque chose et le laissons refroidir pour que nous puissions voir ce que c'est, n'est-ce pas ? Oui. Et nous avons cette analyse.
Donc, fondamentalement, tout cela était connu. C'était un processus connu par un homme appelé John SAA qui avait un dossier assez important sur le matériau de départ à l'époque. Et si vous vouliez faire quelque chose, supposez que vous vouliez devenir le meilleur alchimiste du monde, eh bien, il y avait des entreprises qui savaient comment faire cela, mais elles n'étaient pas dans la proximité générale du public, elles se cachaient. Donc, ce processus a en fait été, ce processus est très propriétaire, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, aujourd'hui, nous le laissons sortir parce que pourquoi emporter ce secret dans votre tombe quand vous pouvez gagner des minéraux ? Je veux dire, ça marche comme le corps, vous prenez votre nourriture et l'acide chlorhydrique décompose tout le matériau que vous avez consommé et il prend les minéraux, les vitamines et tout ça. Eh bien, les voilà, ils sont juste là, tout ce qui était dans cette roche.
Alors maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est prendre cette poudre et en mettre une cuillère sur un morceau de matériau comme vous voyez ici, puis nous pouvons voir ce qui pousse à partir de cela dans le four et nous pouvons décider si c'est un bon conducteur électrique pour un semi-conducteur à température ambiante. Alors, ce que vous pointez maintenant, c'est que c'est après avoir été tiré dans le four ? Oui, c'est après avoir été, et il est dit juste ici ce qu'il y a dedans, parce que cela a été analysé, il dit rubis, or et argent. Et c'est à partir de ce matériau ici. Voyez, il dit rubis, or et argent. D'accord, c'est ce qui sort de ce mélange. Et qui a fait l'analyse ? Un analyseur local, un test d'analyse à la flamme. Et c'était dans la vallée et cela a été géré par un gars qui était très secret. Oui. Et euh, je ne peux donner que son prénom, et ce sera Milton. Et c'était en Californie ? Oui, c'était le cas. Oui, cela a été fait à euh Saratoga, en Californie. Oui.
Et puis maintenant, l'autre chose est que lorsque vous trouvez un matériau qui fonctionne, pas tous ceux-ci produiront de l'or ou de l'argent, de l'argent ou du cuivre ou du zinc ou quoi que ce soit. Certains d'entre eux deviendront un cristal conducteur électrique que vous voulez utiliser pour quelque chose. Alors, alors de toute façon, certains d'entre eux deviendront euh électriquement conducteurs et vous voulez les utiliser, disons pour le son, ou vous voulez les utiliser, disons pour l'énergie. Eh bien, ceux-ci fonctionnent bien avec le transfert de puissance. C'est pourquoi ils sont grands. Ils filtrent le bruit sur une ligne AC. Donc, celui-ci serait en série avec votre ligne AC et il filtrerait le bruit. Et euh les gens dans l'audio l'utiliseraient comme un conditionneur de ligne.
Ce celui-ci ici serait utilisé dans un stéréo. En arrière, avez-vous utilisé vous-mêmes ces choses ou les avez-vous vendues à des gens qui les utiliseraient ? Ou oui, oui. Euh, nous avons fabriqué des conditionneurs de haut-parleurs. C'était un conditionneur de haut-parleurs ici. Il était encapsulé et il est dit juste ici où il a été fait et et le code postal et tout. Et cela irait dans un haut-parleur et cela changerait le son total du haut-parleur. Cela ferait que le haut-parleur sonne plus comme s'il y avait un ampli à lampes qui fonctionnait, ou mais avec le bas de gamme, le bas de gamme et le haut de gamme. Donc, si vous vouliez faire des préamplis, vous n'auriez pas besoin d'un cristal de puissance comme celui-ci. Voyez, c'est plus pour comme la puissance. Vous utiliseriez quelque chose comme ceci, juste ici. Et ceux-ci ont été spécifiquement conçus et mesurés pour les préamplificateurs, en d'autres termes, les câbles d'entrée. Donc, nous pouvions changer le son des câbles d'entrée avec ces cristaux. Une fois que nous avions le mélange, une fois que nous avions le matériau de départ là où nous le voulions, alors nous le dupliquions simplement encore et encore et encore et encore.
Ce celui-ci en particulier est utilisé comme synthétiseur stéréo. Un signal mono entre dans le substrat et le canal droit sort et le canal gauche sort. Donc, c'est tout un système à un fil, essentiellement avec un commun et une masse. Donc, ceci, euh, est ce cristal ici, il est utilisé pour euh un grand amplificateur de puissance, un amplificateur de puissance de 200 watts pour faire fonctionner les haut-parleurs. Donc, vous détermineriez à l'avance ce dont vous aviez besoin ? Oui. Et puis vous suivriez le processus pour produire ce que vous avez réellement. Donc, vous l'aviez à peu près au point ? Oui, nous l'avions. Oui. Et la seule raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cela, c'est parce que ce n'était pas copiable. On ne pouvait pas le copier. Oui, oui.
Quand vous avez fini de former ce cristal, qu'arrive-t-il au produit de déchet ? Eh bien, voyez, il se dissout complètement, tout s'évapore et il laisse le cristal. Oh, d'accord. Donc, il n'y a pas de déchets ? Oui, parce que voyez, il grandit. Voyez comment il grandit là-dessus. Oui. Et si, si vous remarquez vraiment, c'est mou. Oui. Voyez, c'est presque comme si c'étaient de petites fibres qui fondent. Donc, ce n'est pas granulaire ? Non. Oui. Alors, combien de temps faut-il pour le faire pousser ? Cela prend facilement de trois semaines à deux mois, car cela dépend de la quantité de matériau que vous mettez ici. Oui. Oui. Vous avez le temps pour le processus d'évaporation, car vous n'allez pas y toucher, vous allez le laisser face à cette position jusqu'à ce que ce soit fait. Oui. Et puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez sécher cela, vous allez le sortir, le suspendre et le sécher. Il ne va pas tomber là. Voyez. Et quand tout est sec, vous allez gratter cette poudre dans un creuset, puis vous allez simplement la broyer finement comme ceci. Oui. Comme ça. Oui. D'accord. Comment le broyez-vous ? Avec quoi le broyez-vous ? Un creuset, un pilon et un mortier. Oui, un pilon et un mortier. D'accord. Vous allez le cuire sur un bloc de céramique dans un four sur un cristal de substrat.
Quoi qu'il en soit, si nous parlions, nous parlions de ce cristal ici. C'est un cristal de puissance. D'accord. Donc, ce cristal a été utilisé dans une ligne de haut-parleurs et cette boîte ressemblait à ceci avec des bornes de haut-parleurs. Et voyez, à un moment donné, il y avait un interrupteur de dérivation ici, ce qui vous permettait de prendre le cristal et de le sortir, en fonction. Donc, vous pouviez faire un A/B. Que voulez-vous dire par le prendre et le sortir ? Eh bien, vous pouviez retirer le cristal du système et le remettre dans le système, pas physiquement, mais juste par l'interrupteur. Oui, juste par l'interrupteur. Et où serait le cristal ? Le cristal est scellé à l'intérieur de ce bloc avec les fils qui sortent et la borne de masse, puis les entrées et les sorties. Ceci, par hasard, est pour un préamplificateur. Voyez, il est dit "amplificateur de ligne ionique". C'est l'un de ces cristaux ici. Sur, ce serait ce cristal là, oui. Ces, tous mesurent la même chose, n'est-ce pas ? Donc, ce sont des cristaux d'échantillons de test dont nous avons monté sur une carte. Donc, nous aurions, allez à la Bini. Oui. Amplificateur de ligne ionique. Oui. Et fondamentalement, c'est ce que sont les boîtes. Celles-ci sont un peu abîmées, mais parce qu'elles existent depuis toujours. Mais la boîte d'origine disait "The Force". Oh, oui. Et il y a eu un petit problème juridique ? Oui, il y en a eu. George Lucas nous a obligés à le retirer quand il a breveté le nom, quand il a déposé la marque du nom. Voyez, nous l'utilisions déjà, mais cela ne comptait pas. Donc, c'était de Star Wars. Oui. D'accord.
C'est un peu avant Star Wars, parce que nous cherchions, nous cherchions quelque chose d'unique sur le marché. Et par accident, en faisant pousser tous ces différents matériaux de départ, c'est là que Tom Bearden parle de "où était la mine ?". Eh bien, la mine était juste ici. Oui, c'était la mine, hein ? Tout le monde dit, "où est la mine ? D'où avez-vous eu ça ?" Eh bien, je n'allais pas leur dire que je l'avais fait pousser, vous savez. Donc, donc vous savez, j'ai dû trouver une sorte de roche spéciale ou quelque chose comme ça, parce que je n'essaie pas de faire quelque chose de mystique ici, je vous montre directement comment cela a été fait.
Eh bien, en réalité, les animaux transmutent la matière avec le temps, comme Lou Kevron a été nominé pour le prix Nobel pour avoir privé les poulets de calcium, et ils ont quand même produit des œufs. Bien sûr, vous voyez, quand vous chauffez quelque chose et que vous faites pousser un matériau de départ comme celui-ci, ce qui se passe quand vous le chauffez et que vous le tirez à cette température, c'est qu'il le transmet. Oui, n'importe quoi peut en sortir, comme il est dit ici. Et donc, vous ne pouviez jamais vraiment dire ce que, ce que, non, nous devions le faire analyser. Et si vous regardez très attentivement, j'ai pointé ici avec une flèche noire que ce matériau ici a produit de l'or en dessous. Oui, ce n'est pas de l'or rose, c'est de l'or jaune normal. C'est de l'or jaune normal. Un électron de moins. Qu'est-ce que vous voulez dire par un électron de moins ? Eh bien, quand ils font l'analyse, il a dit que c'était de l'or, mais ils n'ont jamais vu un or comme ça. Huh ? D'accord. Quand ils ont ramené l'analyse, alors quand ils l'ont réellement décomposé et testé à la flamme, et qu'ils l'ont regardé au microscope et tout, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu de rubis, un rubis noir avec des particules d'argent dedans. Et vous pouvez voir, si vous regardez très attentivement, il y a de très petites paillettes d'argent très fines. Oui, il faut vraiment un microscope. Oui. Tenez bon, juste pour voir. Et puis il est de couleur rouge, il a juste l'air noir. Oui. Et une bonne façon de voir cela, c'est juste ici. Voyez, voyez la couleur or ici, puis si vous regardez sur le côté, vous pouvez voir où il transmuté les veines d'or ici, comme vous l'avez dit, Pat, ce sont de petites veines. Et puis c'est du rubis. C'est du vrai rubis rouge qui se trouve être ce matériau. Voyez. Et puis ce que vous faites, c'est que vous prenez ceci, après avoir retiré ceci et que vous l'avez complètement gratté, alors vous pouvez accéder à cet or, vous savez. Et puis quand vous allez le gratter avec quelque chose, vous pouvez dire que c'est de l'or parce qu'il est si mou qu'il se raye très facilement, alors que vous savez que ce matériau ne se raye pas. Oui.
Alors, y a-t-il une de ces plaques d'or pur ? Ou ce sont juste de petits bouts de ? Non, non, c'est juste une couche. Une couche d'or. D'accord. Oui. C'est juste une couche qui se combine avec le matériau pour former un conducteur électrique. Donc, la question était "où est la mine ?" parce qu'elle était riche en or, ou elle était riche en argent, ou elle était riche en zinc, ou elle était riche en ? Eh bien, la mine était juste ici. Il n'y a rien à y faire. Oui. Ça marche exactement comme votre estomac. Ce n'est pas un grand mystère pourquoi c'était un secret pendant tant d'années, ça me dépasse. Et tout cela provenait essentiellement des documents que John SAA avait cachés pendant de nombreuses années. Et euh, il nous a appris exactement comment faire cela. Comment l'a-t-il découvert ? Eh bien, je ne peux pas dire, car il n'a jamais répondu à cette question. Oui. Où l'a-t-il obtenu ou comment l'a-t-il trouvé ou de qui il l'a obtenu ou pourquoi ? Pourquoi pensez-vous qu'il l'a gardé secret pendant tant d'années ? Eh bien, parce qu'il est possible que si vous ensemencez le matériau juste comme il faut, vous pourriez produire de l'or, ou vous pourriez produire, oui, vous pourriez produire de l'argent, vous pourriez produire du zinc, vous pourriez produire, et ce serait une fraction du coût. Je veux dire, combien coûte de l'eau distillée, de l'acide chlorhydrique, une tige en acier ? Vous savez, ce n'est pas comme ça que l'industrie le fait. Mais cela montre que cela pourrait même avoir été connu pendant les années 1800 ou les années 20, 30. Mais il n'allait pas le dire.
Eh bien, Tom a dit que 40% de l'or que les Russes vendent est fabriqué en laboratoire. Eh bien, oui, eh bien, cela le fabriquerait en laboratoire. Oui. La manière difficile, en fait la manière facile, mais vous pourriez penser que c'est très difficile à faire parce que vous devez attendre le temps. Mais pas de vin avant l'heure. Oui.
Connaissez-vous quelque chose sur l'or monatomique ou l'or blanc ? Non, non, jamais eu affaire avec. Oui, j'en ai entendu parler, mais jamais eu affaire. Vous voulez dire l'or en poudre ? Oui, l'or blanc en poudre ? Eh bien, je sais que lorsque vous fabriquez de l'argent colloïdal, même si vous avez des électrodes d'argent là-dedans, l'argent colloïdal est de couleur dorée. Oui. Et euh, quand vous fabriquez de l'or colloïdal, il est blanc. D'accord. Alors pourquoi voudriez-vous fabriquer de l'or colloïdal, à moins que vous n'essayiez de faire quelque chose avec l'ADN ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Peut-être que vous voulez prolonger votre ADN ou quelque chose comme ça. Oui, vous savez, c'est juste quelque chose que j'ai entendu il y a un moment. Et l'or et l'argent sont juste à côté l'un de l'autre ? Oui, ils le sont sur le tableau périodique. Oui. Donc, ce n'est pas loin de transmuter l'un de l'autre.
John Jacob était un grand fan de Walter Russell. Donc, si vous regardez le tableau de Walter Russell, il ressemble à ceci, et puis tous les éléments sont là-dedans, n'est-ce pas ? Et c'est très différent du tableau périodique que nous avons appris, n'est-ce pas ? Donc, euh, vous voyez dans ce cycle ici, n'est-ce pas ? Vous pourriez avoir CU ici, qui sera du cuivre, n'est-ce pas ? Oui. Et vous pourriez avoir de l'or AG ici, n'est-ce pas ? Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est un décalage harmonique. Oui. Vous voyez, c'est un décalage de fréquence, parce que l'argent peut être juste ici, le zinc peut être juste ici, n'est-ce pas ? Et euh, le plomb peut être juste ici. Mais si vous regardez le tableau de Walter Russell et que vous regardez ce qu'il faudrait pour passer du cuivre à l'or, c'est un décalage de fréquence vers ce niveau. Oui. Donc, si vous pouvez faire quelque chose à ce cuivre ici, ce substrat, si vous pouvez lui faire quelque chose en ensemencant un matériau dessus, n'est-ce pas ? Oui. Et puis vous le faites cuire dans un four, ce qui se passe, c'est qu'il va se transmuter à ce niveau, tout ce qui est là-dedans va le transmettre, le transmuter vers ce matériau, n'est-ce pas ? Et donc, quand vous retirez cette couche et que vous l'envoyez pour analyse, c'est ce qu'il y avait dans le matériau. D'accord. Donc, voyez, peut-être que Walter Russell n'est pas si loin de mettre le tableau ensemble comme il l'a fait, n'est-ce pas ? Après tout, il a dit qu'il y avait la rotation positive et la rotation négative de ce qu'il appelait l'un un mâle et l'autre une femelle, si vous lisez son livre. D'accord, vous savez, il appelait l'un plus et l'autre moins. Vous voulez dire les éléments ? Il appelait ces éléments plus. Oui. Eh bien, il parlait de la vie, de ces deux décalages de fréquence, vous savez. Je pense qu'il avait un dessin quelque chose comme ça. Oui.
Donc, j'ai dû vérifier et euh, j'ai dû l'essayer moi-même, et j'ai été complètement convaincu après avoir été viré de l'industrie Hi-Fi avec ces trucs, et nous l'avons fait, nous avons réussi à prouver qu'il était possible de construire ces semi-conducteurs à température ambiante et d'utiliser de petits fils pour transférer la puissance, sans aucune perte de signal, et sans chauffage dans le fil. Et nous utilisions des amplificateurs de 200 watts, des amplificateurs de 300 watts. Et nous avons également découvert qu'il était possible de fabriquer un grand substrat, disons plus grand que ce disque, environ de cette taille, dans lequel nous pouvions mettre le matériau, ces trucs qui sont comme du plastique, puis nous pouvions prendre ces trucs et les mettre entre deux plaques de cuivre comme ceci, et nous avions un condensateur parfait de 3,9 microfarads.
Eh bien, pour revenir à celui-ci, qu'est-ce que c'est maintenant ? C'est ce matériau. C'est, d'accord, voyez, c'est mon matériau. Ceci a été poncé pour que vous puissiez voir. D'accord. Donc, vous venez de le rendre plus grand physiquement ? Nous l'avons rendu plus grand pour que vous puissiez le voir. D'accord. Donc, donc nous pouvions le voir, d'accord. Et puis nous regardions ce matériau, et ce matériau devient quelque chose comme un diélectrique. C'est un diélectrique alors. Et puis si vous le mettez entre ces deux plaques, vous obtenez un condensateur. Donc, nous avons pu construire une capacité avec le matériau dans le cristal en plaçant ces composants qui n'avaient jamais été vus ou entendus dans la boîte, car ils ont été ouverts à la scie, et ils ne savaient pas ce qu'ils regardaient, parce qu'ils ne connaissaient aucune technologie de ce genre.
Ces, celui-ci a été ouvert à la scie ? Non, celui-ci a été ouvert pour vérifier ces prises. Et remarquez qu'il est accordé. Il est accordé entre les masses avec cette petite bobine ici. Et vous voyez cela juste ici ? Oui. Voyez. Et puis cette connexion de masse était à la boîte comme ça, et c'est la masse du substrat en dessous ici. Mais dans ce bloc, il y a cette puce et un condensateur fabriqué à partir de ce matériau. Par conséquent, comme vous ne connaissez pas la technologie, vous ne pouvez même pas la comprendre, n'est-ce pas ? Parce que vous pouvez le couper jour et nuit et essayer de comprendre ce que c'est, mais quand ce n'est pas électrique de la même manière, vous savez, électrique, vous vous grattez la tête pendant longtemps. En fait, à ce jour, ils ne savent pas. Oui. Et probablement ne sauront jamais comment le faire exactement, même si vous montrez le bon. Même si je vous montre. Oui. Et juste en arrière, vous devez savoir ce que vous cherchez. Oui. Oui. Et c'est une partie que je ne peux pas vous donner, vous savez. Mais je peux en parler, d'accord, d'accord. Et je peux vous dire que c'est basé parce que SAA était très persistant sur ce que Walter Russell disait sur ce tableau d'éléments, parce que plusieurs fois il disait, John, et c'est exactement comme ça que je le dirais, John, où est le cuivre ? Eh bien, il est juste ici. D'accord. Combien de rangs plus bas est-il ? Trois, deux. Il disait, maintenant descendez là et trouvez de l'or. Et je descendais au tableau et je trouvais de l'or. Et il disait, que faut-il faire pour obtenir de l'or ? Eh bien, il faut transmuter le cuivre. Donc, ce n'est pas du plomb comme ils vous le disent, c'est du cuivre. Et quand vous le faites, vous faites la même chose avec l'argent. Il répétait cela encore et encore et encore et encore. John, voici de l'argent. Alors, que faut-il faire pour obtenir du zinc ? Et vous descendiez ici et vous regardiez, et c'est juste un décalage de fréquence entre, entre tous ces matériaux. Et ce qui est dans les livres de Walter Russell depuis toujours. Oui, pour toujours.
Mais voyez, ce que je veux souligner ici, c'est que cela ne fait de personne un magicien. Ce que cela dit ici, c'est que vous, la personne qui essaie de faire cela, avez un manque de compréhension et donc vous ne pouvez pas le comprendre. Vous pensez que c'est des conneries, mais cela a toujours été devant le public. Voyez. Donc, les choses que nous ne comprenons pas, nous les brûlons au bûcher, elles disparaissent pour toujours, vous ne voulez plus jamais en entendre parler. Vous avez ce gros bloc de métal, oh, ça ne peut pas être fait, oh, ça ne marche pas comme ça, mon multimètre ne le mesure pas. Eh bien, je vais vous dire que tout votre corps est un grand multimètre, John.
Revenons à cette chose de Walter Russell avec les deux spirales, l'une qui n'a rien à voir avec la rotation du F, n'est-ce pas ? Non. D'accord. Cela avait à voir avec ce que Walter Russell a vu quand il était dans ce coma, parce que rappelez-vous, il était dans ce coma pendant longtemps, et quand il est sorti, quand il est revenu, il savait exactement quel taux vibratoire tous les éléments et tout avaient, parce qu'il lui avait été montré. D'accord. Et nous parlons peut-être de cela, nous vivons juste ici, mais toutes ces autres choses sont à différents niveaux. Et ce que je retiens de tout cela, c'est que ce dont Walter Russell parlait, c'est que tout ce que vous avez à faire est de changer votre taux vibratoire et vous montez dans un tout nouveau royaume, ce que certaines religions croient, n'est-ce pas ? C'est ce que certaines religions croient. Mais supposez que vous changiez le taux vibratoire des choses qui sont physiquement sur cette Terre. Eh bien, alors il est possible, peut-être que John SAA avait raison, le cuivre est de l'or, et l'argent est du zinc, et le platine est du diamant, qui sait ? Vous savez, cela prendrait une vie à une personne pour faire tout cela. Je n'ai rien fait de mystique, sauf étudier la science et comprendre la science, et maintenant je vous dis la science, c'est comme ça qu'on fait, et c'est à vous de le faire, je ne peux pas le faire pour vous.