Традиционная Тибетская Медицина Вики

Информация взята из работы Максима Модлинского "Системы и устройства «МЕТАТРОН».

1-Политрон Метатрон Модлинский

Политрон ЛФ-9П

5-Политрон Метатрон Модлинский

Максим Модлинский. В руках лампа из Политрона ЛФ-9П

Политрон - вакуумный электронно-лучевой прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов для нелинейного преобразования сигналов. Изобретатели: А.И Ставицкий и В.Н. Жук (А.с. № 113634, 10.12.1956), серийный выпуск был начат в 70-х годах XX века, производитель политрона неизвестен, возможно, фрязинский НИИ "Платан".

О возможном проявлении волновых свойств электронов в электронно-лучевом приборе политрон сообщалось в печати 1972 году [ТАСС: Электрон в “третьем измерении” (ценное изобретение ленинградских ученых) // газета Ленинградская Правда, 28.12.1972, с. 2] .

Попытки выявления квантовой структуры электрического сигнала с помощью политрона, уже запущенного в промышленное производство, начались с 1972 года его автором А.И. Ставицким. Но недоступность прямого наблюдения интерференции из-за конструктивных особенностей политрона, а также трудность моделирования происходящих в нём процессов оставляли это предположение на уровне гипотезы. Эта гипотеза была вызвана тем, что реальные результаты намного превышали расчетные и не поддавались классической трактовке. Объяснение уникальных возможностей политрона было затруднено тем, что использование волновых свойств носителя информации не закладывалось в его конструкцию изначально и целенаправленно. Поэтому идеи, высказанные авторами политрона и участниками экспериментов через пятнадцать лет после его создания, воспринимались как гипотеза. Непониманием природы преимуществ и возможностей политрона, попытки их научного объяснения не смогли преодолеть отношение к прибору как к представителю отживающего поколения ламповой техники. В результате его серийное производство было прекращено.

Политрон в качестве преобразователя электрических сигналов использовался в различных схемах. Системы, устройства и приборы, использующие политрон, демонстрировались на выставках, в частности, ВДНХ. В текущее время запатентовано более 200 авторских свидетельств и патентов на изобретения и промышленные образцы, использующих политрон. Экспериментальные результаты были были получены в процессе решения целого ряда прикладных задач в интересах военно-промышленного комплекса и подтверждены большим числом протоколов, докладов, публикаций. Политрон показывает неклассическое поведение и превышает на несколько порядков разрешающую способность традиционных методов распознавания и классификации сигналов, позволяет находить и определять полезную информацию при высоком уровне белого шума или зашифрованную.

Политрон использовался для изучения интерференционных явлений на медленных (нерелятивистских) электронах, заданных характером граничных условий. Процесс интерференции регистрировался в виде непрерывно изменяющейся величины тока на выходе политрона, поддающегося непосредственному измерению. Утверждается [Ставицкий А.И., Никитин А.Н. На одном языке с природой. Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика— человечеству». СПб, Издательство «Интан», 1997. — 137с.], что подобные результаты другими методами пока получить не удалось.

Политрон производит регистрацию квантовых явлений, возникающих вследствие интерференции (т.е. процесса наложения когерентных электронных пучков, возникающих при их отражении от электродов), что обеспечивает его чувствительность ко всему окружающему и возможность регистрации любых явлений как контактным, так и бесконтактным методом. Регистрация происходит в явном виде в низкочастотном диапазоне при нормированных граничных условиях.

Область применения[]

Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в диапазоне частот от 0 Гц до 30 МГц.

Использование многофункционального прибора политрон:

  • в сфере связи на ближних и дальних расстояниях через эфир и через сплошные среды с предельно высокой помехозащищенностью и минимальными энергетическими затратами;
  • для распознавания образов, в том числе и звуков высокой достоверностью, скоростью и минимальными энергетическими затратами;
  • в медицине, биологии при решении задач ранней диагностики и реабилитации различных патологий;
  • для прогнозирования чрезвычайных ситуаций, как естественного, так и искусственного происхождения, раннее прогнозирование стихийных бедствий и катастроф;
  • прогнозирование погоды;
  • обеспечение надежности работы и безопасности различных технических систем и устройств. Нормирование взаимодействия с техническими и биологическими системами;
  • в технологии объемного "видения электрона";
  • для разработки искусственного интеллекта;
  • прогнозирование в геологоразведке, анализ полезных ископаемых;
  • в качестве решающего устройства при интегрировании дифференциальных уравнений до 10-го порядка практически мгновенно;
  • для передачи информации на расстоянии (опыт проводился с двумя подлодками и двумя политронами на большой глубине).

Конструкция политрона[]

Конструктивно политрон напоминает обычную электронно-лучевую трубку, выполненную с двумя функциональными зонами: формирующей и операционной, обеспечивающий повышеную чувствительность к микроструктуре сигнала.

Связь воздействия политрона с научными представлениями. О свойствах электрического тока как носителя информации[]

Из работы В.И. Ставицкий "Возможности отображения тонких информационных взаимодействий в измеримом сигнале"

Краткая предистория вопроса[]

Важным шагом в понимании природы тонких взаимодействий можно считать предложение физиков Ааронова и Бома (1956 год, США) поставить опыт для проверки влияния векторного потенциала поля на квантовую фазу элементарной частицы – электрона. Примерно через полтора десятка лет этот опыт был поставлен, а характер зависимости фазы частицы от векторного потенциала был описан Р. Фейнманом.


В том же 1956 году совершенно независимо А.И. Ставицкий и В.Н. Жук разработали электронно-лучевой прибор, названный политроном (авторское свидетельство СССР). Он предназначался для практических целей, которые в то время с квантовыми представлениями не ассоциировались. Однако, в начале семидесятых годов один из его авторов А.И. Ставицкий понял, что реальные характеристики политрона не вписываются в классические представления. Как потом выяснилось, схема политрона во многом похожа на схему опыта Ааронова– Бома. Однако, в отличие от последней, в политроне крайне затруднено изучение, понимание и, следовательно, – признание квантовых эффектов, что и явилось причиной столь продолжительных трудностей на пути широкого применения этого прибора. Но у политрона есть и преимущества – этот прибор прост и доступен для практического использования в разных областях.

Одной из перспективных разработок на основе политрона является психограф, разработанный В.И. Ставицким (братом автора политрона) для исследования психофизического состояния человека и его реакции на различные виды информационных воздействий (способ и система запатентованы в России в 1997 году). Закономерности информационных функций человека, выявленные В.И. Ставицким с помощью психографа, согласуются с теоретическими выводами Р. Фейнмана о характере влияния векторного потенциала поля на квантовую фазу электрона. Тем самым доказываются новые возможности электрического тока как носителя информации, а также квантовая природа информационных функций человека.

Почему прекратилось серийное производство политрона?[]

Сомнения в реальности квантовых эффектов в политроне связаны со следующими представлениями:

  • Сложившиеся представления о том, что волновая фаза электронов, образующих ток в электрической цепи, не сохраняется на расстояниях, практически значимых для передачи информации, а информационный обмен посредством электрического тока возможен только на уровне его измеримых величин, а на микроуровне он неизбежно теряется в шумах. Неоднократные измерения показали, что волновая фаза электронов, образующих ток в электрической цепи, не сохраняется на расстояниях, практически значимых для передачи информации.
  • В политроне недоступно прямое наблюдение интерференции, без которой не возможно себе представить получение информации, обусловленной волновой фазой носителя. В связи с недоступностью прямого наблюдения волновых процессов в политроне рассматриваются косвенные свидетельства полного информационного обмена. Количественные показатели разрешающей способности политрона не соответствуют классическим объяснениям физики.
  • Отсутствие систем измерения и преобразования выходного сигнала динамичной поступающей информации приборами массового применения своего времени. Волновые свойства образующих ток электронов не проявляются в очевидной форме на макроуровне, в том числе, на выходе политрона, даже если установлено, что доставленная ими на его вход информация на самом деле как-то влияет на выходные характеристики. Изучались две компоненты полного информационного обмена: энергетическая и неэнергетическая. Неэнергетическая, в отличие от энергетической, не поддается прямому измерению и может быть отнесена к классу экспериментально неизмеримых величин, существование которых не отрицается. При этом она не может быть представлена никакими комбинациями прямых измерений энергетических величин.
  • Конструктивные параметры политрона не соответствуют привычным представлениям об условиях наблюдения квантовых эффектов на макроуровне.

В данной же статье в качестве критерия проявления полного информационного обмена предлагается использовать качественные закономерности модуляции макросигнала на выходе политрона. Эти закономерности определяются на основе феноменологической модели (ФМ) [5], в которой полный информационный обмен впервые рассматривается как совокупность изменений не только энергии, но и других параметров состояния носителя информации. (В работе [5] модель была использована для количественных оценок разрешающей способности политрона.) Первые экспериментальные подтверждения качественных закономерностей получены в виде психофизических характеристик человека, измеренных с помощью системы, называемой “психограф” [10], включающей политрон.

Предположения о реальности квантовых эффектов в политроне [1][]

В результате проведённых экспериментов с использованием политрона были расширены представления об электрическом токе как носителе информации, сделаны выводы, что информация, характеризуется не только энергетической, но и неэнергетической компонентой, не поддающейся измерению макроскопическими способами. Неэнергетическая компонента была выявлена в виде модуляции макросигнала в процессе информационного обмена.

В политроне реально существуют процессы, эквивалентные интерференции по конечному эффекту выделения фазовой информации, несмотря на то, что её наличие в конструкции политрона теоретически предполагалось маловероятным. При этом волновые свойства электронов, образующих ток на входе политрона, могут проявляться в виде качественной закономерности выходных сигналов, согласно которой характеристики стационарного состояния источника сигнала могут сохранять свою форму независимо от выбора времени измерения.

В качестве физического фактора, ответственного за неэнергетический информационный обмен, рассматривается векторный потенциал поля, т. к. закономерности, выявленные в результате анализа модели и подтвержденные результатами экспериментов, совпадают с закономерностями, вытекающими из интеграла Фейнмана, который определяет изменение квантовой фазы частицы как результат действия на неё векторного потенциала поля.

Паспорт политрона[]

Основные технические данные

Приборы на базе политрона[]

Система "Психограф[]

Первые экспериментальные подтверждения закономерностей взаимодействия с политроном и его свойства были получены в виде психофизических характеристик человека, измеренных с помощью системы, называемой "Психограф", включающей политрон (Способ контроля психофизической реакции человека и система для его осуществления. / Ставицкий В.И. и Семёнов К.Н., Патент РФ № 2099007, 1997). Полученные экспериментальные факты показали несоответствие полученных результатов теории электросвязи, и вызвали осмысление естественных и физических результатов. (Ставицкий В.И. Из плена энергетических представлений. СПб.:"Политехника", 1997, 140 стр.).

СМИ о психрографе: ТАСС: Электрон в "третьем измерении" (ценное изобретение ленинградских ученых) // газета Ленинградская Правда, 28.12.1972, с. 2.

Психрограф предназначен для регистрации в реальном времени (как контактным, так и бесконтактным способом) изменения психо-физического состояния человека. Измеряемые характеристики названы психограммами. Психограммы отражают как стационарные состояния человека, так и изменения их в условиях внешних информационных воздействий различного вида: речь, музыка, художественная графика дистанционные экстрасенсорные и техногенные воздействия, а также воздействия собственных мысленных усилий человека и т. д.

С помощью Психографа можно наблюдать в реальном времени внутренние психические процессы, происходящие в человеке (изменение состояния сознания, эмоционального состояния), и информационный обмен между людьми и их фиксировать, регистрировать изменения состояния сознания человека.

Литература[]

  1. Путилин А. Б. Политрон. Использование в схемах преобразования информации. — М.: Энергия, 1980 (Б-ка по автоматике; Вып. 612).
  2. Соколова М. Г., Калыгина А. Д., Симсарьян Р. А. Быстродействующий нелинейный преобразователь — политрон.// Электронная промышленность, 1972. — №6.
  3. Ставицкий В.И. Из плена энергетических представлений. СПб.:"Политехника", 1997, 140 стр.
  4. Ставицкий А. И. На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. Академия региональных проблем информатики и управления. Лицензия ЛП. №062151. СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106с.
  5. Ставицкий А. И. / А. И. Ставицкий, В. Н. Жук . Электронно-лучевая лампа с фигурным анодом. А. с. № 113634 (СССР) . Опубл. в Б. И., 1958, № 6.
  6. Ставицкий А. И. Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга// III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике. Доклад. Ростов-на-Дону, 7-12 сен. 1967.
  7. Ставицкий А. И., Никитин А. Н. На одном языке с природой. Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика— человечеству». СПб, Издательство «Интан», 1997. — 137с.
  8. Ставицкий А.И., Ставицкий В.И., Федосеев А.А., Гвоздкова Н.Э. Особенности работы политрона в режиме классификации сигналов. // Радиотехника и электроника, 1988, т. ХХХIII, вып. 7, с. 1509 - 1514.

Публикации в СМИ[]

  1. Политрон за работой. // Правда». 22 марта 1973.
  2. Щедрость электрона // Московская правда». 12 августа 1973.
  3. Электрон в «Третьем измерении» // Ленинградская правда». 28 декабря 1972.

Патенты, авторские свидетельства[]

  1. Способ контроля психофизической реакции человека и система для его осуществления / Ставицкий В. И., Семёнов К. Н., Патент РФ № 2099007, 1997.
  2. Электронно-лучевая лампа с фигурным анодом / А. И. Ставицкий, В. Н. Жук. А.с. № 113634 (СССР), 10.12.1956. Опубл. в Б. И., 1958, № 6.

Электронные ресурсы[]

  1. Сайт, посвящённый политрону. http://www.politron.freeservers.com/
  2. Паспорт политрона. http://www.politron.freeservers.com/pasport.html
  3. Политрон ЛФ-9П http://www.155la3.ru/lf_9p.htm
  4. Политрон - Интнрвики http://interwiki.info/index.php?title=Политрон