может быть найден в [15].
4
См. Холодов Л.И., Горячев И.В. «О моделях вакуума Я.Терлецкого, Г.Шипова, А.Акимова и А.Охатрина —
В.Татура».
2. Работы, связанные с изучением воздействия генераторов на различные
материалы, и разработка приборных сенсоров.
Одной из основных проблем, связанных с«высокопроникающим» излучением, является проблема детекции этого излучения. В
отсутствие генераторов невозможно разрабатывать сенсоры, а в отсутствие сенсоров
невозможно разрабатывать генераторы. Это известный замкнутый круг приборной
психотроники, не разомкнув который, невозможно заниматься исследованиями в этой
области.
В начале 80-х годов уже были известны несколько принципов детектирования на основе
работ Козырева (изменение проводимости материалов и воздействия на механические
системы), работ Чижевского (оседание эритроцитов крови) и эффекта Кирлиана (свечение в
высокочастотном поле). Помимо этого широко использовался метод биолокации и метод
биологических сенсоров, например тесты на всходимость. В 1982-1984 годах были
проведены некоторые исследования по методу Козырева, в частности с биологическими
системами [407]. Однако эти работы были разобщены, зачастую исследователи не знали друг
о друге. Эта ситуация существенно меняется после 1989 года.
Уже в 1988 году появляется первая заметка А.В.Боброва о роли двойного
электрического слоя [408] в качестве сенсора. Кстати, в своей книге он подтвердил
программы министерства обороны СССР по исследованию экстрасенсов и нелокальных
неэлекромагнитных взаимодействий [12]. ДЭС-сенсоры Боброва получили распространение
в дальнейших исследованиях как очень чувствительные датчики. В сборнике Лунёва [14]
приводятся работы, проведённые в Томском политехническом университете с 1983 по 1993
год, в том числе описываются несколько сенсоров на основе кварцевых резонаторов и
датчиков радиоактивности. В 1989 году выдан патент Г.А. Сергееву [409] на конденсаторные
датчики. С 1989 года проводятся работы в области кристаллизации структур [410; 411] и в
дальнейшем плавки металлов. Делается попытка разработать датчики на этой основе. В
начале 90-х годов появляются сенсоры Ю.Кравченко [412], основанные на измерении
электрических полей. В НИИ физики Санкт-Петербургского государственного университета
проверяются результаты и датчики Козырева [413] (эти и другие работы стимулировали
разработки твердотельных сенсоров). В работах Г.Н. Дульнева и коллег [27], проведённых в
1995-1998 годах в Центре энергоинформационных технологий при Санкт-Петербургском
государственном институте точной механики и оптики (ЦЭИТ ГИТМО), мы находим уже как
несколько биологических, оптических магнитных и тепловых сенсоров, так и измерительных
стендов, оснащённых компьютерами. Интересны работы в области биоэлектрогенеза у
растений [231] и использование подобных датчиков в экспериментах [403]. К 2000 году
появляется уже большое количество работ по влиянию «высокопроникающего» излучения на
различные полупроводниковые приборы [414]. В обзоре 2013 года, посвящённом метрологии
«высокопроникающего» излучения, уже насчитывается 19 групп физических эффектов,
выступающих в качестве основы для разработки сенсоров, с несколькими десятками
технических датчиков [123].
Появление источников и детекторов высокопроникающего излучения к 2003-2004 годам
охарактеризовало наступление нового этапа в развитии приборной психотроники. Эти
эффекты могут изучаться независимыми исследователями, даже зачастую без технического
образования. Именно этот фактор сыграл основную роль в поддержании и расширении этого
направления и после сворачивания государственных программ.
Некоторые выводы
Подытоживая этот обзор, мы должны, во-первых, отметить характерную черту
советской и российской программы — специфичную позицию государства, которое на
протяжении всего существования СССР финансировало определённые направления
парапсихологии и блокировало все остальные. Кроме того, с 1917 года были значительно
сокращены и даже прекращены международные контакты, в результате чего в СССР с начала