Читаем Сверхъестественное полностью

всеми объектами, о временных эффектах в системе указателей и т.д. В заключение было

проведено сравнение интенсивности операторного и приборного ПИД-эффекта.

Рис. 140. Схема каскадного эффекта переноса информационного действия. В качестве

примера приведена схема такого эксперимента между Штутгартом и Кишинёвом. Вместо

реального донора использовалось фотографическое отображение грибка Helminthosporium

avenae, который физически находился в Кишинёве. Приёмник воздействия — семена

тритикале и кукурузы — также физически находились в Кишинёве. Генератор и система

отображений находились в Штутгарте.

Локальный перенос информационного действия

Локальный перенос информационного действия (см. рис. 138) — это наиболее

популярный вид этих экспериментов. Для этого есть несколько причин. Во-первых, при

локальных воздействиях достигается максимальная интенсивность эффекта. Во-вторых,

зачастую в качестве реципиента нужно использовать воду, например, для полива растений

или кормёжки животных. Подобная «активация» воды эффективна только в схеме локальных

воздействий. В этом разделе будут показаны три типа экспериментов, которые проводились в

лаборатории.

Условный ПИД

Как читатель уже мог не раз убедиться на страницах этой книги, эффекты

«высокопроникающего» излучения не всегда можно отделить друг от друга. Для ПИД-

эффекта этот граничный случай возникает при работе с элементами, которые поляризуют

излучение: так называемые «правое-левое», «стимулирующее-ингибирующее»,

«увеличивающее-уменшающее энтропию» излучение и т.д. Изменение поляризации

наблюдается при переключении полярности конденсатора в генераторе вектора Пойнтинга,

при вращении крутильного генератора по часовой и против часовой стрелки, при различных

фокусных расстояниях структурных усилителей. Возникающие эффекты в биологических

системах — стимуляция и ингибирование — сходны с ПИД-эффектом с веществами-

донорами. Поэтому мы называет этот случай условным переносом информационного

действия, обусловленным поляризацией излучения.

Чтобы продемонстрировать этот эффект, были собраны два структурных усилителя

(СУ) с разным фокусным расстоянием (см. рис. 141). В варианте SE7 конусы располагались

на расстоянии X высоты, в варианте SE5 каждый следующий конус располагался на

основании предыдущего. В некоторых работах [150] эти СУ использовались для фильтрации

поляризованного излучения. Нужно сказать, что в публикациях высказываются довольно

Разные мнения насчет фокусного расстояния X высоты пирамид и конусов [121; 210; 211;

394; 395; 396; 397; 398; 399; 400], однако почти все исследователи сходятся во мнении, что в

этой точке происходит фокусировка одной полярности излучения.

Были подготовлены три контейнера с 266 зёрнами пшеницы в каждом. В

температурных шкафах SE7 и SE5 были поставлены на расстоянии 5 см от контейнера

(каждый контейнер в своём шкафу). Расстояние между контейнерами составляло порядка 70-

100 см.

Рис. 141. Эксперимент с условным ПИД при использовании двух СУ с разным фокусным

расстоянием.

Контрольный вариант находился между обоими СУ. Прорастание осуществлялось в

темноте, СУ не ориентировались по сторонам горизонта.

Этот опыт проводился несколько раз. На рис. 141 и 142 показаны высота ростков и

уровень всходимости для одного из опытов. Мы наблюдаем уровень стресса макс.-мин. в

виде SE7 — SE5 — контроль (уровень стресса результируется в длине ростков), для SE7

наблюдается существенное ингибирование всходимости на 11,7%. Таким образом, можно

довольно отчётливо наблюдать тот же самый эффект, который будет описан в последующих

разделах с патогенным грибком в качестве вещества-донора, см. также [535].

Рис. 142. Динамика всходимости на протяжении 144 часов для всех трёх контейнеров.

Локальное ПИД-воздействие на воду

Эти эксперименты проводились в 2011-2012 годах ещё в университетской лаборатории

и опубликованы в США в 2013 году [324]. Исходная идея принадлежит А.В. Боброву и

опубликована в [12; 484], наши эксперименты представляют собой репликацию его работ. В

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