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巨大的球形UFO
外星小狗
小狗坐在甜甜圈形光的顶部 的滤镜照片 我遭遇的一個發現是,狗是一種外星生物。當你狩獵不明飛行物時,你捕捉到一些奇怪的影象並不意外,如飛碟、天使、怪物等,但為什麼天空中有狗? 由於它們已經陪伴人類一百萬年了,特別是那些小狗,它們看起來根本不會飛翔,但這是我在照片中捕捉到的。 首先是在 2005 年 8 月 15 日晚上。 它坐在甜甜圈形狀的光团上。 在它旁邊還有另一個外星生物(我仍然不知道它是什麼)也坐在同樣的光團上。 我把小狗誤認為是一隻小猴子,直到我在其他晚上拍了更多它的照片。 我第二次捕捉到狗的影象是在20 05 年 8 月 22 日晚上。 兩隻小狗分别坐在兩艘獨立的三角形前(每三角形還有 3-5 種其他型別的小動物)。 這兩三角形出現在我的廚房上空。 它们好像在看著我給它们拍照。 這些船和我之間的距離約為 15 米。 2005 年 9 月 25 日和 28 日晚上,我又拍到了兩張照片。 每张照片都在帳篷頂上展示一隻小狗。 它們蹲在帳蓬的邊緣,盯著我。 它們的底部和尾巴向上傾斜。 兩者都是可卡犬,但我不確定它是否是同一只。 這些小狗大約有 4- 5 英寸長。 我和小狗之間的距離只有 2-3 米。 2005 年 10 月 17 日晩上,當明亮的不明飛行物飛過時,在光束下是三隻小狗的影象。 一個顯然是可卡犬。 我不太確定其他兩只。 我捕捉到的大部分狗影象都來自影片。 它們總是漂浮在空中,坐在另一種未知型別的太空動物的頂部。 為了安全或旅行,圖片顯示,未知動物的脖子上總是有一個項圈,這樣小狗就可以把腿放在项圈內(站起來時);或者把它的脖子放在裡面(躺下時)。 這隻不知名的動物於 2007 年 2 月 20 日晚上 9 點 32 分回來探望。 它背上背著一只東西,但我看不清楚,所以我不確定它是什麼。 但我可以清楚地看到,這種未知的動物有一對大黑眼睛。 小狗反覆出現使故事更加戲劇性和神話。 狗的主人應該是給未知動物戴上項圈的人;他可能是這次長期相遇的組織者(?)。 答案不容易找到;除...
我的第一次接触太空生物 (2)
奇蹟發生(六) : 雲形成的主要因素是什麼?
參考文章: 太空能量生物可以制造雲 雲狀UFO終於出現 雲也來了 雲朵前出現了兩張太空生物的臉 喙形太空生物影集 太空生物嘴臉形狀的雲總共三次出現。第一次是發生在 5/1/2024 , 第二次發生在 24/4/2024 ,第三次是發先在 17/5/2024 。前兩次的形像都是喙狀嘴臉。而喙狀生物佔所有來訪者(澳洲)數目的百份之四十五。 為什麼它們重復地出現;並且讓我拍攝到?這是否暗示著雲是由它們所形成? 或只是向我顯視它們隱藏在雲裡面?由於這些太空生物的數量龐大(不少於所有地球上所有的生命),加上雲對地球的環境起著重要的作用。所以我們必須深入研究它們。但一個決定的因素是科學家必須對天空中的能量生物有足夠的認知!
許多採用新方式進行訪問
中緯度邊界層異常區域性發光現象和相關數字感測器工件的比較分析 ( 文章片段 )
原英文版本 : https://ufo-spacelife.blogspot.com/2026/06/comparative-analysis-of-anomalous.html 由Google機器翻譯 異常局部發光現象及相關數位技術的比較分析 作者: Sen Lin 和 Gary Opit。 目 標期刊: 《地球物理研究期刊: 大氣》 / 《大氣化學與物理》 抽象的 地面瞬態發光事件(TLE) 和局部類等離子體現象為光學大氣探測帶來了複雜的挑戰。 本文評估了紐西蘭奧克蘭(2005 年) 和澳洲雪梨(2024‑2026 年) 利用 消費級電荷耦合元件(CCD) 和互補金屬氧化物半導體(CMOS) 感測器捕獲的夜間光學異 常縱向資料集。 雖然約 99.9% 的夜間球狀異常在數學上可歸因於近場逆向反射顆粒散射(例如花粉、 塵埃、 水凝物), 但記錄到的部分事件表現出電光耦合效應, 包括電子取景器黑屏以及球形和細長管狀形態之間的幾何轉變。 我們將這些現象與目 前自 組織等離子體結構、 局部球狀閃電以及儀器特有的幾何偽影(例如離焦衍射圖樣和模擬內部暗孔的感測器像素飽和異常) 的模型進行了比較。 對比形態學分析為區分真正的局部大氣電離事件和近場光學散射建立了基準。 關鍵字: 局部大氣等離子體, 瞬態發光現象, 光電感測器偽影, 大氣電, 自 組織等離子體系統。 對流層 內局部、 自 持發光結構的研究一直是大氣物理學和電液動力學領域的前沿課題。 球狀閃電、 穩定大氣等離子體偶極子和對 流層 瞬態發光事件(TLE) 等現像已有歷史記載, 但要驗證其物理機制, 需要將真實的物理電離與光學和數位儀器的偽影區分開 來。 1. 引 言 近期文獻探討了高層 大氣中自 組織等離子體結構的理論極限, 並假設了複雜的集體行為和電磁自 約束機制。 然而, 地面觀測數據仍 然稀少, 且極易受到近場幹擾。 本研究對兩個不同的中緯度地區(紐西蘭奧克蘭, 南緯36.88°, 2005年; 澳洲悉尼, 南緯33.87°, 2024年至2026年) 所收集的數十 年觀測資料進行了系統性的比較分析。 本文對觀測到的形態(球形、 管狀和移動幾何形狀) 進行了分類, 提供了消費級光學感測器上 局部電磁幹擾(EMI) 的證據, 評估了內部結構變化(特別是發光核心內的局部暗區) 的物理性質, 並...

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