Читаем Сверхъестественное полностью

адресными объектами (однако по-прежнему интенсивность взаимодействий в системе

«адресный объект — сенсор» зависит от расстояния между ними).

3. Расстояние, на котором проявляется локальный фактор, точно не известно.

Эксперименты показывают, что изменения от малых объектов всё ещё воспринимаются на

расстояниях до 30-50 см. Если сенсоры расположены слишком близко друг к другу,

возможны кросс-взаимодействия между сенсорами и тестовыми объектами.

4. Существует фактор воздействия на сенсоры окружающей среды в виде ЭМ-полей,

геобиологических и других эффектов. Так, разнесённые на некоторое расстояние сенсоры,

если они будут подвергаться различным воздействиям окружающей среды, будут также

демонстрировать различную динамику.

5. Существует эффект «зашумления результатов экспериментов», см., например, [474].

Он проявляется в том, что после некоторого количества измерений уменьшается

соотношение «сигнал/шум», система начинает демонстрировать различные изменения в

сигналах даже в спокойном (без воздействия) состоянии. Как показано в предыдущих

работах, этот эффект ведёт к тому, что измерительный прибор начинает выдавать шумовой

сигнал. Единственным действующим способом на данный момент является отключение

прибора и «выстаивание» его в отключённом состоянии. После некоторого времени (обычно

время работы равно времени «отстаивания») прибор снова пригоден к измерениям (см. главу,

посвящённую приборным фантомам).

При проведении пробных и настроечных экспериментов предлагается следующая

методика цикличных воздействий. Генераторы и сенсоры включаются на период 24 часа в

режиме, например, 1 час воздействие, 3 часа пауза. Иными словами, получается 6 активных

воздействий. Для анализа выбирается время 3 часа перед воздействием, один час воздействия

и 3 часа после воздействия — итого временное окно в 7 часов. Эксперимент считается

позитивным, если сенсор показал отклик во время 60-минутного воздействия. Этот

цикличный эксперимент повторяется через один-два дня, пока не наберётся как минимум 30

экспериментов. Для полученных результатов рассчитывается статистическая

сигнификантность.

Обработка данных

При обработке данных нужно задаваться двумя вопросами: а) было ли воздействие на

сенсор во время работы генератора? б) не являлись ли предполагаемые воздействия

регистрацией случайных явлений, например электрическими /тепловыми/ ЭМ помехами

/шумами?

а) Реакция сенсоров происходит либо за счёт изменения тренда, или за счёт довольно

резких «всплесков». Если «всплески» происходят точно в момент включения или

выключения генератора, весь эксперимент нужно считать недействительным, поскольку они

вызваны, скорее всего, помехами по питанию. Изменения тренда легко детектировать, если

провести линию, соединяющую точки изменения тренда. Все изменения должны лежать

внутри времени включения излучателя. Любые изменения до или после включения

излучателя должны игнорироваться. Общее правило детекции сигнала можно в упрощённом

смысле сформулировать так: поведение тренда сигнала во время эксперимента должно

существенно отличаться от времени до/после эксперимента.

Необходимо проследить изменения температуры и изменения напряжения на сенсоре.

Как правило, температура изменяется под действием излучателя достаточно медленно,

задержка составляет 20 минут и более (зависит от качества температурной изоляции

контейнера с сенсорами). Точка изменения тренда температуры не должна находиться вблизи

точки изменения тренда сигнала. Если точки изменения трендов находятся достаточно

близко и само изменение градиента температуры отчётливо видно, то эти измерения нужно

считать недействительными. В идеальном случае сенсор должен реагировать на включение

излучателя, при этом температурные, ЭМ, механические, акустические, световые факторы

воздействия должны быть исключены как можно более качественно.

б) Обзор литературы показывает, что в 15-25% случаев сенсоры не дают отклика.

Причин для этого несколько, они уже обсуждались в [123] и других работах. Поэтому вопрос

случайности в показаниях сенсора необходимо рассматривать следующим образом: какова

вероятность того, что изменения тренда случайно происходят во время включения генератора

(схема 3 часа — 1 час — 3 часа) при повторении этого эксперимента N раз? Для ответа на

этот вопрос необходимо провести достаточное количество повторений этого эксперимента. В

статистике считается, что 30 независимых экспериментов представляют собой минимально

существенное количество повторений. В работах [24; 149; 324] показаны примеры

применения непараметрических тестов для проверки различных гипотез о случайном

Перейти на страницу:

Похожие книги

Человек 2050
Человек 2050

Эта книга расскажет о научных и социальных секретах – тайнах, которые на самом деле давно лежат на поверхности. Как в 1960-х годах заговор прервал социалистический эксперимент, находившийся на своём пике, и Россия начала разворот к архаичному и дикому капитализму? В чем ошибался Римский Клуб, и что можно противопоставить обществу "золотого миллиарда"? Каким должен быть человек будущего и каким он не сможет стать? Станет ли человек аватаром – мёртвой цифровой тенью своего былого величия или останется образом Бога, и что для этого нужно сделать? Наконец, насколько мы, люди, хорошо знаем окружающий мир, чтобы утверждать, что мы зашли в тупик?Эта книга должна воодушевить и заставить задуматься любого пытливого читателя.

Евгений Львович Именитов

Альтернативные науки и научные теории / Научно-популярная литература / Образование и наука
Солнце, Луна, Марс
Солнце, Луна, Марс

Известный телеведущий Игорь Прокопенко рассказывает в этой книге о главных тайнах Солнца, Луны и Марса – самых важных для нашей планеты космических объектов. Эти три небесных тела словно меняются ролями, они то напоминают, что могли быть источниками жизни, и обещают новый дом в далеком будущем, то угрожают уничтожить Землю буквально в этот момент и всего за несколько секунд.Какая связь между природными катаклизмами и вспышками солнечной активности? Есть ли возможность утихомирить разбушевавшееся светило? Как связаны знаменитые пирамиды Гизы и такие же постройки на Марсе? Откуда на самом деле на Землю была принесена жизнь? Есть ли в наших генах марсианский след? Что хранится в архивах космических спецслужб? Что остановило американцев в их успешном поначалу освоении Луны? Почему Марс так упорно противится исследованиям? Стоит ли землянам ждать возмездия за свое любопытство?Сможет ли выжить сообщество планет? Ведь Земля – настоящая дочь Солнца и сестра Марса, вместе со своим спутником – Луной.В этой книге вас ждут различные версии ученых, которые пытаются раскрыть тайны возникновения и развития цивилизаций.

Игорь Станиславович Прокопенко

Альтернативные науки и научные теории / Физика / Образование и наука
Я – странная петля
Я – странная петля

Где рождается личность? И как наши личности могут существовать в чужом сознании? Материальна ли мысль? Материальны ли личность, душа, сознание, «Я»? Если нет, то как мы можем находиться здесь? Дуглас Хофштадтер утверждает, что ключ к пониманию личности – «странная петля», абстрактная замкнутая сущность особого рода, содержащаяся в мозге.Главный и наиболее сложный символ – «Я». Это звено – один из многих символов, которые, как кажется, наделены свободной волей и обрели парадоксальную способность направлять частицы в мозге. Так как загадочная абстракция может быть реальной? Или «Я» – сподручная фикция? Обладает ли «Я» властью над прочими частицами или само послушно вторит законам физики?Над этими загадками бьется автор, впервые после своего magnum opus предпринявший оригинальное философское расследование сущности человеческого разума.

Дуглас Роберт Хофштадтер

Альтернативные науки и научные теории