Слабый мазерный эффект наблюдается и в радиолиниях некоторых молекул, находящихся в плазме крови человека. Они воспринимают мазерное излучение, идущее от газовых мазеров на молекулах гидроксила, расположенных в областях короны или хромосферы Солнца. Авторы исследования наблюдали резкое изменение количества возбужденных молекул гидроксила в зависимости от солнечной активности. Это позволяет думать, что подобным образом наша ближайшая звезда участвует в жизнедеятельности человека. Получается, что природа создала устойчивую беспроводную связь человека с космосом, используя для этого некое антенное устройство, воспринимающее мазерное излучение, то есть нетепловое радиоизлучение Солнца. Обнаружить это удалось только в XXI веке, причем не только обнаружить, но и понять, какова степень влияния данного антенного устройства на организм человека.
В плазме крови человека посредством работы такой антенны формируется разнообразие новых антенных устройств, которые, иерархически взаимодействуя между собой, создают широкий диапазон частот, необходимых для жизнедеятельности организма, «выбраковки» аномалий, защиты от болезней. Все это способствует его сопротивляемости и приспособляемости к окружающим условиям. Причем нельзя думать, что подобный эффект наблюдается только при повышенной активности Солнца. Просто в этом случае его легче обнаружить и изучать, что и было отмечено в ходе исследований.
На использовании мазерного эффекта построена работа мазеров (квантовых генераторов). Эти устройства являются энергоносителями. Существуют гигантские космические мазеры, работающие на длине волны линии гидроксила (18 см). Механизм накачки таких мазеров еще не совсем ясен ученым. Но они полагают, что накачка обеспечивается определенными физическими условиями, происходящими в межзвездных облаках повышенной плотности. Например, у мазеров на молекулах метанола (CH3
OH) рабочие частоты составляют 1,6 и 4,8 ГГц, а накачка таких мазеров обеспечивается их звездным окружением.О мазерных устройствах, находящихся в плазме крови человека (наноэнергоносителях), мы будем говорить в дальнейшем и тогда же назовем молекулу, склонную проявлять легкий мазерный эффект – с включенным в нее радикалом гидроксила – и приводящую к неизлечимому заболеванию, к раку.
Любая антенна, даже та, которая находится в сотовом телефоне, излучает электромагнитные волны в радиодиапазоне. Природа защитила глаз человека от радиоволн. Если бы было иначе, то человек попросту бы ослеп или сошел с ума от постоянного воздействия на него «радиосвета».
Электромагнитной волной называется распространяющееся в пространстве переменное электромагнитное поле. Магнитное и электрическое поля – есть постоянно взаимосвязанные физические сущности, которые не проявляются поодиночке. Переменное магнитное поле вызывает появление переменного вихревого поля, которое, в свою очередь, вызывает появление переменного магнитного поля. Таким образом, происходит распространение возмущений в пространстве, то есть электромагнитных волн. Электрическое поле в электромагнитной волне является вихревым, силовые линии которого лежат в определенной плоскости.
Поэтому при взаимодействии двух электромагнитных волн – от мазерного источника, находящегося в космосе, и от возбужденной молекулы гидроксила, находящейся в крови человека, – всегда наблюдается первоначально образующийся вихрь, который, постепенно успокаиваясь, формирует картину интерференции или результирующую резонансную волну в материи плазмы крови. Плазма крови человека служит субстратом, в котором можно наблюдать и изучать взаимодействие данных волн. Интерференция – это сложение волн с образованием устойчивой картины максимумов и минимумов энергии.
Волна характеризуется двумя составляющими – ее скоростью и длиной, или частотой. По этим характеристикам можно установить источник волн и их приемник. Свойства волны заключают в себе качественные признаки ее источника. Мазерный источник волн считается самым совершенным источником электромагнитных волн. Его волны когерентны и монохроматичны.
Составляющие мазерный луч фотоны настолько совпадают друг с другом по частоте и направлению, что переходят один в другой практически незаметно, так что весь луч можно представить в виде одной непрерывной волны. Такое излучение называется когерентным (от англ. «сцепленный, связанный»). И в то же время мазерный луч очень однороден, поскольку состоит из абсолютно однородных фотонов. Поэтому на всем своем протяжении луч имеет один ровный цвет (правда, наш глаз его не воспринимает). Такой цвет называется монохромным.
Эти свойства мазерного луча дают возможность отличить этот источник излучения электромагнитных волн от других и получить объемное изображение объекта в виде голограммы. Интерференция мазерного источника излучения – и есть голографическая запись той молекулы, на которой работает мазерный излучатель.