под действием торсионного поля. Это свойство было в неявном виде установлено В.А.
Соколовой в 1982 году, а в 1990-м и другими исследователями. Возможность дальних
дистантных влияний торсионного поля на проводимость тканей вслед за работами В.А.
Соколовой, но на другой аппаратурной базе, была подтверждена в начале 1986 года в
работах, выполненных под руководством И.В. Мещерякова. В этих исследованиях впервые в
явном виде было экспериментально показано, что при изменении знака торсионного поля
меняется знак электрической проводимости тканей относительно среднего уровня. Это
указывало на возможность использования биосистемы для приёма двоичных сигналов:
одному двоичному сигналу (одному знаку поля) можно поставить в соответствие один
уровень проводимости биосистемы, а другому двоичному сигналу (другому знаку поля) —
другой уровень проводимости, находящийся на другой стороне относительно уровня,
соответствующего проводимости биосистемы в отсутствии торсионного поля.
В первом цикле экспериментальных сеансов связи передача сигналов осуществлялась в
адресном режиме на систему из пяти приёмников. В месте приёма торсионного сигнала на
интервале времени ожидания передачи (6 ч) не были известны: время начала передачи,
структура передаваемого сигнала, а также номер приёмника, на который будет осуществлена
передача. Сигнал принимался без ошибок именно тем приёмником, адресный признак
которого был использован при передаче.
Во второй серии экспериментальных сеансов передачи торсионных сигналов
торсионный передатчик был размещён на пункте приёма. Это соответствовало нулевой длине
трассы связи и отсутствию поглощающих сред. В этом случае торсионные сигналы не
отличались по интенсивности от сигналов, проходящих через поглощающие среды. Это было
свидетельством отсутствия поглощения торсионных сигналов различными средами. Именно
это и предсказывалось теорией.
Сам факт передачи и приёма торсионного сигнала был столь же значим, как и первые
опыты А.С. Попова и Г.Маркони для всего дальнейшего развития радиосвязи. Успешно
выполненные эксперименты означали революцию, начало новой эпохи в задачах передачи
информации. С их помощью была продемонстрирована возможность дистантной передачи
торсионной информации, а также передачи торсионных сигналов через поглощающие среды
без ослабления при малых мощностях энергопотребления передатчика (30 мВт), которое
было необходимо лишь для формирования торсионного сигнала...
За исключением экспериментов 1986 года по передаче информации по торсионным
каналам связи, все последующие работы выполнялись с использованием унифицированного
торсионного передатчика (габаритные размеры 500×500×400 мм, масса 4,5 кг). Этот
передатчик позволяет перестраивать несущую, регулировать интенсивность выходного
сигнала, работать с любым видом модуляции. Таким образом, обеспечивается совместимость
радио- и проводной связи с торсионной, что отвечает, по крайней мере, идеологии
семиуровневого протокола Р.Сибсера [33] в средствах и комплексах связи».
Приборы и методология экспериментов
В этом и дальнейших разделах мы будем придерживаться той же философии описания
оборудования и экспериментов из нашей лаборатории, что и в предыдущих главах.
Тематически, материал разбит на три больших блока: эксперименты типа «прибор —
прибор», «оператор — прибор» и биологические опыты. Для них использовались одинаковые
активные и пассивные установки для приёма и передачи «высокопроникающего» сигнала.
Приёмная часть.
Базовая схема проведения экспериментов показана на рис. 109. Всесенсорные установки помещены в закрытый металлический шкаф, который находится в
подвальной лаборатории без окон. Она отделена от остальных лабораторий несущими
железобетонными стенами толщиной в 0,35 м. Во всех экспериментах на расстоянии: от 5 до
15 метров были установлены генераторы в соседней лаборатории, отделённой двумя такими
стенами; от 15 до 50 метров между генератором и сенсорами находились множественные
железобетонные конструкции, генераторы находились в том же здании; более 1000 метров —
генераторы находились в других зданиях. Для устойчивого определения сигнала в этих
экспериментах генератор, как правило, работает с периодом в 4 часа: один час включение и
три часа перерыв, после чего весь цикл повторяется. Сенсоры калибровались и результаты
статистически обрабатывались [24; 149; 324].