Ю. Зарницын - Знающий да разумеет
- Название:Знающий да разумеет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2003
- Город:Пермь
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю. Зарницын - Знающий да разумеет краткое содержание
Учение Толтеков — обширнейшая область знаний. Достаточно сказать, что это — источник всех религий, всей науки и всех видов магии. По этой причине в разных изложениях с необходимостью отражаются различные его аспекты.
Книга предназначена, прежде всего, читателям, имеющим научную ориентацию мышления. Это не значит, что она недоступна, например, филологам. Но им придется сделать дополнительное усилие для понимания изложенного материала. И это их усилие окупится сторицей.
Итак, говоря словами Морфиуса, одного из героев фильма «Матрица», — «Добро пожаловать в реальный мир!»
Печатается в авторской редакции.
Знающий да разумеет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В-третьих, каков химический состав нашего организма? Доминирующими его элементами являются: С, Н, О, N. Кроме молекул органических веществ (белков, жиров и углеводов), в наиболее значительных количествах присутствуют следующие. Н 2О, СО 2, О 2, N 2. Все основные химические реакции, обусловливающие жизнедеятельность, протекают с участием перечисленных веществ, причём реакции идут постоянно.
Как известно из квантовой механики, при химической реакции наблюдается переход частиц реагентов в возбуждённое состояние. При её завершении происходит обратный переход в стабильное состояние с испусканием квантов электромагнитных волн той или иной, обусловленной конкретными веществами, частоты. Абсолютное большинство химических реакций происходят с выделением или поглощением тепла, т е. экзо- или эндотермичны. Данный факт указывает на то, что поглощение или излучение соответствует инфракрасному диапазону электромагнитных волн. Следовательно, наиболее продуктивным будет исследование именно этого диапазона.
Небезынтересным обстоятельством является и то, что рабочими телами газовых (газоразрядных) лазеров, работающих в инфракрасном диапазоне, являются те же компоненты (химические), которые доминируют в живом организме (характеристики этих лазеров представлены в таблице).

Итак, попытаемся сопоставить все вышеперечисленные факты.
Люди знают больше, чем им кажется.
Трудно убедить людей в их собственных силах,
Но тем не менее будем всеми силами твердить
О замечательных возможностях.
Н.К. Рерих
Суть излагаемой гипотезы состоит в том, что живой организм работает по принципу лазера. Для обеспечения его (лазера) работы следует выполнить следующие условия.
1. подобрать рабочее тело;
2. найти способ создания инверсии заселенностей;
3. создать оптический резонатор.
Как же все эти условия может выполнить живой организм? Прежде всего, следует отметить, что в процессе эволюции жизнь отбирает наиболее энергетически выгодные (с максимальным коэффициентом полезного действия) способы деятельности. Во-вторых, рабочее тело должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО повсеместно имеющимся веществом.
Наиболее полно этим условиям удовлетворяет рабочее тело из смеси газов СО 2+ N 2+ Н 2О (в технике используют Не, но иногда применяют и пары воды).
Для накачки, надо полагать, используется весь комплекс способов (химический, оптический и т. д.), но максимальной эффективности следует ожидать от весьма своеобразного оптического резонатора, который используется и для накачки и для обеспечения вынужденных квантовых переходов (описание его работы будет приведено несколько ниже).
Сначала же остановимся на краткой характеристике рабочего тела нашего биологического «лазера». Известно, что газоразрядные лазеры, работающие на смеси СО 2+ N 2, отличаются целым рядом особенностей. Они обладают необычайно высоким к. п. д., работают как в импульсном, так и в непрерывном режиме, причем в последнем случае они имеют максимальную из всех имеющихся случаев мощность; молекула СО 2имеет около 100 возбужденных энергетических уровней, за счет чего достигается весьма значительное количество вариаций практически непрерывного диапазона длин волн от 9 до 18 мкм. Далее, возбужденный энергетический уровень молекулы азота — Е 2соответствует максимальному энергетическому уровню углекислоты — E 5, что позволяет получить резонансное взаимодействие этих молекул, особенно с учетом многофотонных взаимодействий. Наконец, излучение «лазера» на смеси (СО 2+ N 2) позволяет производить накачку «лазера», рабочим телом которого является Н 2О.
Нетрудно заметить, что вещества, используемые в этом механизме, являются повсеместно распространенными и играют огромную роль в жизнедеятельности организма, причем их избыток или недостаток вызывает те или иные заболевания. Так, например, известны такие специфические нарушения жизнедеятельности подводников, связанные с изменением газового состава, как азотный наркоз, углекислогазовое отравление и голодание; кислородное отравление и голодание.
Представляет интерес и тот факт, что для эффективной работы лазера на смеси СО 2+ N 2применяют непрерывный газообмен, т. е. данному лазеру необходимо «дышать».
Остается ответить на вопросы, как обеспечивается инверсия заселенностей, и каков механизм оптического резонатора (зеркал же в нас нет)?
Выше уже отмечался один из механизмов перехода молекул в возбужденное состояние при взаимодействии организма с внешней средой (стр. 72). Еще один способ — это окислительно-восстановительные реакции в процессе обмена веществ, причем молекулы СО 2сразу находятся в возбужденном состоянии, но эти способы возбуждения будут приводить к спонтанному излучению. Вследствие этого они могут играть лишь вспомогательную роль. Нам же нужен механизм создания инверсии заселенностей. По мнению автора, таким механизмом может служить вышеупомянутый своеобразный оптический резонатор, благодаря которому возможна оптическая накачка.
Гипотеза, объясняющая эту возможность, заключается в следующем: известно и используется на практике (иглотерапия), что весь организм разделен на примерно равные части каналами (каналы Кенрак), проходящими вдоль всего тела. Эти каналы резко отличаются от окружающих тканей своими физическими свойствами (приближаются к свойствам металлов), и если будет выполнено условие:
N K> N T >> N СР.(1),
где:
N K— показатель преломления для инфракрасного излучения внутри канала;
N T— то же для тканей, окружающих канал;
N СР.- то же для внешней среды, то они будут являться волноводами. Волна, попав в канал, будет находиться как бы между зеркалами, большей частью отражаясь от них. Кстати, этому же способствует разнообразие частот, поскольку линейные размеры резонатора должны быть очень точными, но в данном случае для фиксированной длины пробега всегда можно подобрать нужную частоту. Исходя из этого, процесс накачки должен протекать следующим образом. Волна нужной частоты, попадая внутрь канала, начинает движение вдоль него с полным внутренним отражением. Во время пробега происходит вынужденное излучение, усиливающее первоначальную волну. Длительное время жизни СО 2в возбужденном состоянии (10 -3с) позволяет задействовать практически все возбужденные молекулы.
Следующий этап — это возбуждение СО 2+ N 2в тканях, которые непосредственно примыкают к каналу (оптическая накачка). Условие (1) определяет полное внутреннее отражение волны от торцов канала (в реальных условиях отражение частичное), позволяя волне проникать в близлежащие ткани, которые в дальнейшем вовлекаются в процесс как источник энергии для создания инверсии заселенностей внутри канала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: