Мы уже говорили, что пространство, в котором все мы живём, является сферическим конденсатором. Он образован двумя сферами, имеющими общий центр. Поверхность каждой сферы должна быть высокопроводящей, как и в любом конденсаторе. Поэтому малая сфера (внутренняя) — это земная поверхность, а точнее высокопроводящий слой на определённой глубине. Большая проводящая сфера — это ионосфера. Специалисты такие замкнутые формы называют резонаторами, поскольку в них только волны определённой длины распространяются хорошо — резонируют. Волны других длин в таких замкнутых объёмах затухают. Приведённые рассуждения справедливы для любых волн. Но в каждом случае границами должны быть такие поверхности, которые эти волны отражают. В случае электромагнитных волн (радиоволны также являются электромагнитными волнами) отражающие поверхности должны быть высокопроводящими электрический ток. Если вы рассматриваете звуковые волны (колебания нейтрального воздуха), то ищите те границы, от которых эти волны отражаются. Поэтому для звуковых волн резонатор вокруг Земли имеет другие границы. Верхней границей служит не ионосфера, а определённые слои в атмосфере с резким изменением температуры, от которых и происходит отражение звуковых волн. Поэтому для каждого вида волн имеются свои резонаторы (в одном и том же физическом пространстве).
Одна из гипотез, выдвинутая для объяснения лозоходства, как раз и основывается на свойствах резонатора Земля — ионосфера. Размеры этого резонатора хорошо известны. Поэтому нетрудно определить, какие волны в этом резонаторе будут чувствовать себя хорошо. Это волны с длинами от 7,5 тыс. до 60 тыс. километров. Длина такой волны определяется длиной пути волны вокруг земного шара, который равен примерно 40 млн. километров. Другой размер резонатора Земля — ионосфера — это расстояние от земли до ионосферы по направлению радиуса. Оно составляет 60-100 километров. Поэтому резонатор проявляет себя и в килогерцовом диапазоне. В данном случае мы говорим не о длине волны, а о её частоте. Связь между ними простая. Если скорость распространения волны известна (например, для электромагнитных волн, в том числе и радиоволн, она равна 300 тыс. километров в секунду), то частота (в герцах) равна этой скорости, поделённой на длину волны. Длинами волн, о которых говорилось выше (7560 км и 60 000 км) соответствуют частоты 40 и 5 Гц (Герц). Частота в один Герц соответствует одному колебанию в одну секунду. Килогерц — тысяча колебаний в секунду.
Можно рассчитать, что кроме частот 5 и 40 Гц резонатор Земля — ионосфера имеет и резонансные частоты 7; 8; 14,1; 20,3; 26,4 Гц. Последние связаны с радиальными размерами резонатора. Всё это следует из расчётов. Но оказывается это хорошо подтверждается и измерениями. Такие измерения показывают, что в разных местах, удалённых даже на расстояние 4000 км, характеристики электромагнитной волны (горизонтальная составляющая магнитного моля) изменяются строго одновременно, т. е. синхронно. Что это за электромагнитные волны, откуда они там имеются? Эти волны непрерывно генерируют молнии. Точно так же генерируются (возбуждаются) радиоволны электрическими токами, текущими по радиопередающей антенне.
Указанные электромагнитные волны (низких частот) проникают и вглубь земли. Регистрируя их после прохождения слоя земли, специалисты делают выводы о свойствах этого слоя, т. е. о верхних слоях Земли. Поскольку эти волны окутывают всю Землю, то хочется их как-то связать с сеткой биопатогенных полос, которая также является глобальной. Проще всего было бы связать стоячие волны этих частот с полосами этой сетки. Но электромагнитные волны на этих частотах стоячих волн не образуют. Но, несмотря на это, нельзя исключить, что эти волны преобразуются в другие (например, в акустические), которые могут образовать глобальную структуру стоячих волн. При преобразовании одних волн в другие может меняться не только их физическая природа, но и длина волны (частота). Установлено, что акустические волны преобразуются также в электромагнитные. Любопытно, что это зависит от того, какой величины постоянное электрическое поле имеется. Например, акустические волны имеют частоту вдвое больше электромагнитных, которые их породили, в том случае, если внешнее постоянное электрическое поле намного меньше переменного электрического колебания. Если постоянное поле большое, то частота образованных акустических волн такая же, как и их родителей — электрических колебаний. Если внешнее электрическое поле изменяет своё направление на противоположное, то рождающиеся акустические волны вначале находятся в замешательстве (они просто представляют собой "шум"), затем, через 1–3 минуты становятся периодическими. Их фаза относительно электрических колебаний (что их порождают) меняется на 180°.