сенсорами на глубокополяризованных электродах [324]. Передача сигнала была проведена
между Германией и Австралией (с В.Замшей, 13 500 км), Россией и Германией (с Ю.П.
Кравченко, 3200 км) и между различными городами Центральной Европы [24; 149]. Были
проведены автоматизированные сеансы связи между Москвой (с В.А. Жигаловым, 2000 км) и
Штутгартом, полностью без какого-либо участия человеческих операторов. Они должны
были ответить на вопрос о независимой от человека природе ЭНС. В 2013-2014 годах были
сделаны в какой-то мере уникальные работы с С.Н. Маслобродом (Штутгарт — Кишинёв,
1500 км) по сравнению воздействия операторов и приборных генераторов и выяснению роли
временных эффектов при ЭНС [25]. Например, было показано, что, используя отображения
из прошлого (старые фотографии), ЭНС создает связь между настоящими состояниями этих
объектов. СВ. Замшей и В.Т. Шкатовым были проведены сеансы связи в режиме «от одного
ко многим» [150]. Во всех этих работах было проделано более 300 независимых
экспериментов с более чем 1200 измерениями переданного сигнала.
Таким образом, в настоящее время уже накоплен большой фактический материал по
эффекту нелокальной связи, где показано наличие ЭНС в различных электронных,
химических, физических и биологических макросистемах [13; 15; 26; 522]. Одна из
современных гипотез, объясняющих эффект нелокальной связи, заключается в так
называемой макроскопической запутанности (macroscopic entanglement). Она связана с
когерентным состоянием макроскопических тел, по аналогии с квантовой запутанностью на
микроуровне [505]. Достижению макроскопически запутанных состояний в multi-body
системах посвящено немало теоретических и экспериментальных работ, например [224; 426],
поскольку это тесно связано с созданием квантового компьютера. Одним из основных
затруднений является наличие сильных внутренних взаимодействий и взаимодействий с
окружающей средой в макроскопических телах, которые вызывают декогерентность их
состояний. Если теоретические работы и технические эксперименты 80-90-х годов по ЭНС
проводились в основном в СССР, сейчас наблюдается расширение этих работ в Европе, Азии
и США. Перед тем как начать более подробное описание некоторых из этих экспериментов,
мы хотели бы привести цитату из революционной работы А.Е. Акимова и соавторов, уже с
точки зрения критической массы материала, накопленного в настоящем.
Далее цитата из статьи Акимова А.Е., Тарасенко В.Я., Толмачёва С.Ю. «Торсионная
связь — новая физическая основа для систем передачи информации» («Электросвязь», №5,
2001). Комментарии: «торсионный» — принятая авторами гипотеза, объясняющая работу
приборов; «унифицированный торсионный передатчик» — Большой Генератор Акимова;
«адресный признак» — слайд-позитив (фотография) соответствующего растения; С.Ю.
Толмачёв — начальник кафедры Академии ФСБ.
«Впервые в мире передача двоичных сигналов по торсионному каналу передачи
информации была осуществлена в Москве (СССР) в апреле 1986 года. Этим работам
предшествовали успешные эксперименты в 70-е годы, выполненные в Московском НИИ
радиосвязи...
Исходя из этого, была выбрана следующая схема эксперимента. Торсионный
передатчик был размещён на первом этаже здания около кольцевой автомобильной дороги г.
Москвы, а торсионный приёмник находился в центральной части г. Москвы. Расстояние
между этими пунктами по прямой составляло 22 км. Торсионные передатчик и приёмник не
имели устройств, выполнявших функции антенн, вынесение которых, например, на крыши
домов позволило бы обойти здания и рельеф местности. В силу неэлектромагнитной
природы торсионных волн эффект отражения по аналогии с отражением коротких волн от
ионосферы был исключён. Таким образом, торсионный сигнал от передатчика к приёмнику
мог распространяться только по прямой через рельеф местности и железобетонные стены
всех зданий, находящихся на пути сигнала.
С учётом плотности застройки в Москве препятствия на пути торсионного сигнала,
создаваемые зданиями, были эквивалентны железобетонному экрану толщиной более 50 м. В
действительности ситуация была ещё более сложной. Известно, что для равнин дальность до
линии горизонта составляет около 5 км. Поэтому при дистанции в 20 км по прямой между
двумя точками на поверхности Земли траектория торсионного сигнала проходила около 10 км
сквозь толщу влажной земли, что для обычно используемых радиотехнических систем связи
практически невозможно.
На передающем конце торсионного канала связи использовался торсионный передатчик
конструкции А.А. Деева. В качестве торсионного приёмника применялась биоэлектронная
система. Её работа основывалась на свойстве клеток тканей изменять проводимость мембран