Читаем Биолокация в Вооруженных Силах и правоохранительных органах России полностью

Все говорит о том, что наши органы зрения как раз и являются теми органами, которые фиксируют как видимые, так и невидимые объекты. Мы фактически видим невидимые объекты, но не осознаем этого до тех пор, пока биолокационная рамка не начнет отклоняться. Вывод неожиданный, противоречащий сформировавшимся представлениям. Но это не основание для того, чтобы его категорически отвергать: мы еще пока очень мало знаем о действительных возможностях человека.

Ранее мы рассмотрели, как отклоняется биолокационная рамка в горизонтальной и вертикальной плоскости в зависимости от размеров объектов и их расположения относительно оператора биолокации. Все предыдущие опыты проводились при условии держания биолокационной рамки близко к корпусу и размеров чувствительного плеча не более 25,0 см. Мы пришли к выводу о том, что объекты (как видимые, так и невидимые) фиксируются органами зрения оператора биолокации.

Проверим теперь, что будет, если биолокационную рамку держать не близко к корпусу, а подать вперед или увеличить длину чувствительного плеча.

Надежно зафиксируем рамкой какой-либо видимый объект с малым поперечным размером так, чтобы конец чувствительного плеча точно указывал направление на него. Затем, последовательно выдвигая вперед руку с биолокационной рамкой каждый раз на 5,0–10,0 см, будем фиксировать объект из этих положений. Обнаружим, что с определенного расстояния конец чувствительного плеча биолокационной рамки начнет уходить влево от объекта (при удержании биолокационной рамки в правой руке) и чем дальше вперед мы выносим биолокационную рамку, тем больше ее отклонение, а затем при полностью вытянутой руке биолокационная рамка вообще перестанет отклоняться (рис. 39).


screen_image_47_1629_403

Рис. 39. Зависимость отклонения биолокационной рамки от расстояния от руки до корпуса тела человека


Повторим опыт на контрольном объекте. Результат будет тот же. Держа биолокационную рамку в максимально вытянутой вперед руке, пройдем над контрольным объектом, находящимся под землей. Рамка отклоняться не будет. Аналогичные опыты с биолокационной рамкой, отклоняющейся в вертикальной плоскости, дадут те же результаты.

Проведем опыт с двумя биолокационными рамками. Сначала по мере удаления, а затем в полностью вытянутых руках биолокационные рамки перестанут отклоняться.

Таким образом, биолокационная рамка отклоняется только тогда, когда она находится на определенном, сравнительно небольшом расстоянии от корпуса оператора биолокации. Точно установить направление на объект, пользуясь одной биолокационной рамкой, можно только при небольшой длине чувствительного плеча и держании биолокационной рамки близко к корпусу тела. Это условие необходимо соблюдать оператору биолокации, чтобы не допускать ошибок при проведении биолокационных работ.

В качестве вывода можно принять следующее: вокруг человека существует какая-то субстанция (поле), и только находясь в этом поле, биолокационные рамки отклоняются.

Проведем еще один опыт: из листа бумаги сделаем открытый с одной стороны конус и закрепим его на биолокационной рамке, как показано на рис. 40.

Поднесем эту биолокационную рамку к лицу на уровне глаз на удалении от них на 15,0–20,0 см. Прикроем листом бумаги (газеты) рот и нос для исключения воздействия дыхания и добьемся неподвижного положения биолокационной рамки. Затем будем пристально смотреть внутрь конуса, как бы пытаясь там что-то разглядеть. Через несколько секунд биолокационная рамка начнет медленно поворачиваться, а конус отходить от лица. Аналогичный опыт можно проделать и с другим человеком (рис. 41). Биолокационную рамку в данном случае необходимо держать на максимально вытянутой руке.


screen_image_48_1277_1199

Рис. 40. Биолокационная рамка с бумажным конусом


screen_image_48_2042_598

Рис. 41. Отклонение биолокационной рамки с бумажным конусом от другого человека


Результат будет таким же. То же самое получится, если на плечо биолокационной рамки повесить лист бумаги или вообще ничего на ней не укреплять. Однако такие опыты требуют некоторой предварительной тренировки. Этот опыт показывает, что перемещение предметов в пространстве силой взгляда вполне реально и доступно любому здоровому человеку.

Еще несколько раз повторим опыт с конусом, каждый раз увеличивая расстояние от него до лица. Заметим при этом, что на некотором расстоянии воздействие взгляда на конус прекращается. Это расстояние примерно соответствует тому, на котором биолокационная рамка перестает отклоняться на фиксируемые объекты.

Таким образом, пристальный взгляд заставляет отклоняться биолокационную рамку, оказывая на нее давление. А раз есть давление, значит должно быть и излучение, которое это давление оказывает. Попробуем проверить. Если подносить биолокационную рамку с расстояния, большего, чем то, на котором действует предполагаемое излучение, то рамка, встретившись с ним, должна отклониться назад.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Что такое полупроводник
Что такое полупроводник

Кто из вас, юные читатели, не хочет узнать, что будет представлять собой техника ближайшего будущего? Чтобы помочь вам в этом, Детгиз выпускает серию популярных брошюр, в которых рассказывает о важнейших открытиях и проблемах современной науки и техники.Думая о технике будущего, мы чаще всего представляем себе что-нибудь огромное: атомный межпланетный корабль, искусственное солнце над землей, пышные сады на месте пустынь.Но ведь рядом с гигантскими творениями своих рук и разума мы увидим завтра и скромные обликом, хоть и не менее поразительные технические новинки.Когда-нибудь, отдыхая летним вечером вдали от города, на зеленом берегу реки, вы будете слушать музыку через «поющий желудь» — крохотный радиоприемник, надетый прямо на ваше ухо. Потом стемнеет. Вы вынете из кармана небольшую коробку, откроете крышку, и на матовом экране появятся бегущие футболисты. Телевизор размером с книгу!В наш труд и быт войдет изумительная простотой и совершенством автоматика. Солнечный свет станет двигать машины.Жилища будут отапливаться... морозом.В городах и поселках зажгутся вечные светильники.Из воздуха и воды человек научится делать топливо пластмассы, сахар...Создать все это помогут новые для нашей техники вещества — полупроводники.О них эта книжка.

Глеб Анфилов , Глеб Борисович Анфилов

Детская образовательная литература / Физика / Техника / Радиоэлектроника / Технические науки