Этот опыт представляет собой пример большого числа замеров, которые выполнялись
по этой методике. Эксперимент выглядел следующим образом. Через интернет на
переносной компьютер в Штутгарте скачивалась фотография, которая отображалась на
экране монитора. На этот компьютер клался новый компакт-диск. На другом конце канала
связи в Москве на эту электронную фотографию оказывалось электромагнитное
воздействие176 длительностью порядка 10 минут, которое генерировало
«высокопроникающее» излучение.
Далее наполнялись бутылочной водой два пластиковых контейнера по 15 мл,
герметически закрывались крышками и выдерживались некоторое время в одном месте для
выравнивания температуры. Оба контейнера с водой ставились на два компакт-диска на
время от 30 минут до 2 часов. Один диск брался из пачки новых дисков, второй — с
компьютера, на который оказывалось воздействие по фотографии. Выбор диска и контейнера
производился случайным образом вторым лаборантом, который не принимал участия в
эксперименте.
Как будет показано в главе, посвящённой эффекту приборных фантомов, объекты,
находящиеся под «высокопроникающим» излучением, характеризуются свойством
образовывать вторичные источники излучения. Компакт-диск, который находился на
компьютере, представлял собой подобный (слабый) вторичный источник излучения. Новый
диск из пачки таким источником не являлся. Нужно сказать, что dpH-система обладает
фантастической чувствительностью к сверхслабым излучениям. В работе [504] были
показаны десятки измерений самых разнообразных активированных и неактивированных
17
Запатентованная технология IC Medicals.
объектов. Например, dpH-система определяла, какой из объектов находился в руках
оператора перед установкой в систему. При этом электромагнитные или тепловые факторы
взаимодействия исключаются, поскольку рН-электроды находятся в массивных
металлических (активных) термостатах. Таким образом, оба пластиковых контейнера
вызывали реакцию dpH-системы, однако контейнер с активированным диском вызывал более
сильную и, самое главное, более быструю реакцию.
Оба контейнера с водой ставились под каналы «1» и «2» dpH-установки на 12-16 часов
(см. рис. 134). На рис. 135 показана динамика обоих температурных и pH-каналов за 8 часов
до воздействия и 16 часов воздействия. Канал «1» начал отклонение уже через два часа после
установки контейнеров. Канал «2» начал отклонение только через 10 часов и обладает
меньшим углом наклона от линии основного тренда. Так идентифицируется тот контейнер,
который находился под воздействием активированного диска. В данном случае это контейнер
под каналом «1». После того как опыт закончен, первый лаборант сравнивал номер dpH-
канала с номером активированного контейнера, записанного вторым лаборантом. Иными
словами, ни первый, ни второй лаборант не знают заранее, под каким dpH-каналом находится
активированный контейнер — влияние экспериментатора полностью исключается. Если
номера совпали, то производятся дальнейшие тесты. Отметим, что в этом проекте ещё ни
разу не были зафиксированы разные номера каналов и контейнеров с водой.
Некоторые выводы по ЭНС
В этой главе были показаны результаты нескольких сотен экспериментов, которые
указывают на то, что между отображением (фотографией) объекта и самим объектом
существует некая «связь». Подача на фотографии семян стрессового воздействия разной
природы приводит к существенной стимуляции прорастания семян и существенной
стимуляции роста выросших из них проростков. Подача на одну фотографию
«высокопроникающего» излучения генератора приводит к тому, что за тысячи километров
реагируют сенсоры, которые направлены на вторую такую же фотографию. При этом
мощность генератора настолько мала, что обычный электромагнитный способ
распространения сигнала даже не рассматривается.
Принимая во внимание результаты статистического анализа, а также явную корреляцию