Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Прикладная эниология. Учебное пособие
Шрифт:

Рассмотрим эту модель (рис. 15).

Рис. 15. Пирамида Многомерности

Обратите внимание, что носители информации как бы на ступень выше метрики описываемого пространства. В дальнейшем это станет понятным.

Рис. 16. Спины нуклонов в атомах водорода

1. Одномерные

пространства.
Примером таких пространств может быть обычная линейка. Муравей ползет или в одну, или в другую сторону. Иными словами, это пространство двоичных кодов «да-нет», «0–1», «плюс-минус» и т. д. Основными носителями информации в одномерных пространствах условно будем считать спин– спиновые взаимодействия (рис. 16).

Рассмотрим пример с атомом водорода:

A). Спин электрона, протона и нейтрона направлен вверх; наподобие азбуки Морзе обозначим это состояние буквой «А».

Б). Спин электрона направлен вниз, а протона и нейтрона – вверх; это состояние обозначим буквой «Б».

B). Спин электрона и протона направлен вниз, а нейтрона – вверх; буква «В» и т. д.

Подобным образом двоичными кодами можно обозначить весь алфавит и цифровой ряд, а затрачивая необходимую энергию, переориентировать спины необходимых нуклонов (элементарных частиц), тем самым записывая и сохраняя необходимую информацию. Впоследствии эту информацию можно считывать и воспроизводить в привычных нам символах.

При переходе к двухмерным пространствам значительную роль выполняют спинторсионные взаимодействия, позволяющие в кодовую двоичность информации внести дополнительную пространственную кодировку (рис. 17).

Рис. 17. Дополнительные носители информации: 1 – шаг спирали; 0 – диаметр

Добавляются шаг спирали, образуемой углом прецессии спина, перемещающегося вдоль оси координат спинирующего объекта, и величина этого угла.

1. Двухмерные пространства. Примером двухмерного пространства является плоскость ХY. Важным носителем информации в двухмерных пространствах считаются естественные и искусственные биполярные полимеры. К таким молекулам относится и естественный природный полимер Н2О – вода, из которой мы состоим на 70 % (рис. 18).

Рис. 18. Биполярный полимер – вода

Химическая формула воды соответствует парообразному состоянию.

Это бесцветный газ, вырывающийся из носика кипящего чайника на расстоянии до 5 миллиметров. То, что многие по ошибке называют паром – видимое туманное образование, – представляет собой мельчайшие капельки воды, в которых мономолекулы объединяются в полимерные цепочки. Существуют и другие представления о полимерной воде. Так, например, Л.Г. Сапогин и И.В. Куликов (Технический университет) теоретически обосновали существование в воде плоских кольцевых ассоциаций – кластеров: двумеров тримеров, тетрамеров, пентамеров и гексамеров (рис. 19а, б, в), а также клеткоподобных равновесных объемных структур. Эти структуры, по мнению исследователей, образуются водородно-кислородными связями между мономолекулами Н2О.

Рис. 19а. Дипольная молекула воды и водородная связь

Рис. 19б.

Схема строения простейших водных ассоциативов (кластеров): тример, тетрамер и пентамер: 1 – атом водорода; 2 – атом кислорода; 3 – водородная связь

Рис. 19 в. Клеткоподобная равновесная структура гексамера (H2O)6

Мономолекула воды называется биполярной потому, что водородные электроны, обеспечивая химическую связь с кислородом, как бы больше находятся возле атома кислорода. В результате со стороны кислорода образуется «избыточный» отрицательный заряд, а со стороны водорода – положительный. Это объясняется несимметричным расположением атомов водорода относительно атома кислорода. Мономолекула Н2О таким образом напоминает магнитную стрелку компаса, ориентируемую внешними электромагнитными полями. Поэтому вполне объяснимо сильнейшее влияние искусственных электромагнитных полей на здоровье биологических организмов, в том числе и человека.

В полимерном состоянии молекулы воды по водородным связям объединяются в длинные полимерные цепочки. Водородные связи в этих цепочках значительно слабее НО связей. Это позволяет при некоторых энергетических затратах поворачивать молекулы воды в полимерной цепочке друг относительно друга. А теперь по аналогии с азбукой Морзе проведем перекодирование информации при помощи плоской цепочки, состоящей, к примеру, из трех молекул (рис. 20):

Рис. 20. Полимерная цепочка молекул воды

а) в плоскости ХY все три молекулы направлены вверх – буква «А»;

б) первая молекула в цепочке направлена вниз – буква «Б» и т. д.

Информационная емкость воды давно поражала исследователей, но никак не объяснялась ортодоксальными теориями. Например, вода в емкости в экранированной среде многие месяцы хранит информацию о направлении размешивания – по часовой стрелке или против нее. Тем более не способны были ортодоксы объяснить, как и почему меняются физико-химические свойства воды после так называемой ее «зарядки» целителями и экстрасенсами.

При переходе к трехмерности добавляется пространственная возможность записи информации через поляризацию полимерных молекул (рис. 21).

Рис. 20. Поляризация полимерной молекулы воды

Так же как и в предыдущем случае каждому углу поворота молекулы, входящей в цепочку, присваивается свой буквенный или цифровой индекс. Один оборот составляет 360о. В одном градусе – 60 минут, в одной минуте – 60 секунд.

С учетом перечисленного: спиновые взаимодействия нуклонов, пространственная структура полимерной молекулы воды, становится понятным, что при соответствующем способе записи и считывания информации, на цепочке из 4–5 молекул Н2О можно записать целую библиотеку!

2. Трехмерные пространства. Это привычный нам объем, описываемый координатами XYZ. Важными для нас носителями информации в трехмерных пространствах являются объемно-резонирующие структуры, к которым относится и молекула ДНК.

Поделиться:
Популярные книги

Выстрел на Большой Морской

Свечин Николай
4. Сыщик Его Величества
Детективы:
исторические детективы
полицейские детективы
8.64
рейтинг книги
Выстрел на Большой Морской

Метатель. Книга 2

Тарасов Ник
2. Метатель
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
рпг
фэнтези
фантастика: прочее
постапокалипсис
5.00
рейтинг книги
Метатель. Книга 2

Бастард Императора. Том 8

Орлов Андрей Юрьевич
8. Бастард Императора
Фантастика:
попаданцы
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Бастард Императора. Том 8

Опасная любовь командора

Муратова Ульяна
1. Проклятые луной
Фантастика:
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Опасная любовь командора

Город Богов 4

Парсиев Дмитрий
4. Профсоюз водителей грузовых драконов
Фантастика:
юмористическое фэнтези
городское фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Город Богов 4

На границе империй. Том 7. Часть 3

INDIGO
9. Фортуна дама переменчивая
Фантастика:
космическая фантастика
попаданцы
5.40
рейтинг книги
На границе империй. Том 7. Часть 3

Ведьмак (большой сборник)

Сапковский Анджей
Ведьмак
Фантастика:
фэнтези
9.29
рейтинг книги
Ведьмак (большой сборник)

Мастер 9

Чащин Валерий
9. Мастер
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
технофэнтези
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Мастер 9

Мастер темных Арканов

Карелин Сергей Витальевич
1. Мастер темных арканов
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Мастер темных Арканов

Купец I ранга

Вяч Павел
1. Купец
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Купец I ранга

Жена по ошибке

Ардова Алиса
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
7.71
рейтинг книги
Жена по ошибке

Дочь моего друга

Тоцка Тала
2. Айдаровы
Любовные романы:
современные любовные романы
эро литература
5.00
рейтинг книги
Дочь моего друга

Warhammer 40000: Ересь Хоруса. Омнибус. Том II

Хейли Гай
Фантастика:
эпическая фантастика
5.00
рейтинг книги
Warhammer 40000: Ересь Хоруса. Омнибус. Том II

Офицер

Земляной Андрей Борисович
1. Офицер
Фантастика:
боевая фантастика
7.21
рейтинг книги
Офицер