Перейти к содержанию
Авторизация  
  • записей
    5
  • комментариев
    0
  • просмотр
    21

Психимия

Авторизация  
М.О.С.Т. Украины

17 просмотров

ПСИХИМИЯ

Закрытый учебник для специальных научно-исследовательских подразделений

Министерство обороны СССР
Специальное научное управление

Киев, 1989

Гриф: СОВ. СЕКРЕТНО

Экземпляр № 04

Не подлежит копированию, тиражированию и передаче лицам, не имеющим соответствующего допуска.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Психимия является пограничной научной дисциплиной, изучающей физико-химические процессы, возникающие в веществе под воздействием пси-поля, а также обратное влияние химически организованной материи на структуру и распространение пси-возмущений.

Классическая химия рассматривает вещество как совокупность атомов, молекул, химических связей, энергетических уровней и фазовых состояний.

В рамках настоящей дисциплины вводится дополнительный параметр:

Ψ — информационно-полевое состояние вещества.

Согласно рабочей гипотезе, химическая система способна сохранять не только энергетическое и структурное состояние, но также определённый информационный след предшествующих состояний.

При достаточно сильном пси-воздействии данный след может изменяться, усиливаться либо становиться фактором последующего поведения системы.

Основное положение психимии формулируется следующим образом:

Химическая реакция изменяет вещество. Пси-воздействие изменяет вероятностные условия, при которых вещество переходит между допустимыми состояниями.

Данное положение связывает психимию с физикой пси-поля, теорией структурного соответствия, биологией и исследованиями ноосферных процессов.

ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ ПСИХИМИИ

1.1. Возникновение дисциплины

К началу 1970-х годов в ходе закрытых исследований были получены экспериментальные результаты, которые не удавалось удовлетворительно описать средствами радиохимии, физической химии и молекулярной физики.

При воздействии некоторых полевых генераторов наблюдались:

изменение скорости отдельных реакций;

нестабильность кристаллических структур;

изменение спектральных характеристик веществ без соответствующего теплового воздействия;

ускоренное старение ряда органических соединений;

восстановление отдельных повреждённых структур;

образование химически нестабильных соединений;

различия в поведении химически идентичных образцов после одинакового воздействия.

Последнее наблюдение имело принципиальное значение.

Если два образца, идентичные по составу и начальному состоянию, подвергались воздействию одного и того же поля при одинаковых внешних условиях, результаты эксперимента в отдельных случаях различались.

Первоначально расхождения связывали с загрязнением, температурными флуктуациями либо ошибками измерения.

После многократного воспроизведения явления была выдвинута рабочая гипотеза:

реагирует не только вещество, но и его информационно-структурное состояние.

1.2. Три состояния вещества

В психимической модели вещество рассматривается как система:

M = {S, E, I}

где:

S — структурное состояние;
E — энергетическое состояние;
I — информационное состояние.

Классическая физическая химия преимущественно описывает взаимосвязь S и E.

Психимия исследует дополнительный компонент I и его влияние на переходы системы между физико-химическими состояниями.

Следует особо подчеркнуть: введение информационного параметра не означает отказа от известных химических законов.

Информационное состояние рассматривается исключительно как дополнительная переменная, способная изменять вероятность реализации уже допустимых процессов.

ГЛАВА II. ПСИ-ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

2.1. Пси-поле

Пси-поле обозначается:

Ψ(r,t)

В принятой модели оно не является разновидностью электромагнитного поля и не описывается как поток фотонов.

Рабочая гипотеза связывает пси-поле с состояниями организованной материи и совокупностью её структурных корреляций.

Особенно чувствительными считаются системы, обладающие большим числом взаимосвязанных микросостояний:

нервная ткань;

белковые комплексы;

кристаллы;

полимеры;

коллоидные системы;

сложные органические растворы.

2.2. Коэффициент психимической восприимчивости

Для характеристики реакции вещества на внешнее пси-воздействие вводится коэффициент:

χΨ — коэффициент психимической восприимчивости.

В первом приближении изменение эффективного барьера реакции может быть представлено как:

G_eff = G₀ − χΨ·F(Ψ),

где:

G₀ — исходный энергетический барьер;
G_eff — эффективный барьер в присутствии поля;
χΨ — восприимчивость вещества;
F(Ψ) — нормированная функция интенсивности и структуры пси-воздействия.

Форма функции F определяется экспериментально и не считается универсальной.

Таким образом, пси-поле не «создаёт» химическую реакцию непосредственно.

Оно изменяет вероятность перехода системы между доступными состояниями.

ГЛАВА III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ХИМИЯ

3.1. Химическая память

Одним из основных понятий психимии является химическая память.

В обычных условиях память химической системы выражается через:

фазовое состояние;

кристаллическую структуру;

концентрации компонентов;

распределение продуктов реакции;

остаточные структурные дефекты.

Психимическая модель допускает существование дополнительного механизма:

информационного следа.

Информационный след не является самостоятельным химическим веществом и не может быть выделен обычными методами анализа.

Он рассматривается как устойчивое соотношение структурных параметров системы.

3.2. След реакции

После завершения реакции:

A + B → C

обычная химическая модель считает реакционный процесс завершённым.

В психимической модели допускается:

A + B → C + Iᵣ,

где Iᵣ — информационный след реакции.

В отсутствие внешнего воздействия он постепенно разрушается вследствие внутренних флуктуаций системы.

При воздействии пси-поля возможно его временное усиление.

В лабораторной документации это явление получило название:

«память вещества».

ГЛАВА IV. ПСИ-КАТАЛИЗ

Обычный катализатор изменяет кинетику реакции, снижая эффективный энергетический барьер одного или нескольких переходов.

Пси-катализ действует иначе.

Он изменяет относительную вероятность реализации нескольких возможных реакционных путей.

Пусть системе доступны переходы:

R₁, R₂, R₃ ... Rₙ.

Тогда вероятность конкретного перехода может быть представлена как:

P(Rᵢ) = f(Eᵢ, Iᵢ, Ψ),

где:

Eᵢ — энергетические параметры перехода;
Iᵢ — его структурно-информационные характеристики;
Ψ — состояние внешнего пси-поля.

При изменении Ψ некоторые ранее маловероятные пути могут становиться преимущественными.

Наиболее выраженный эффект наблюдается в сложных органических системах и вблизи энергетических порогов перехода.

4.1. Полевой катализатор

В лабораторной практике условно выделяются три класса пси-катализаторов.

I класс — минеральные структуры.

Кристаллы и минералы с высокой степенью решёточной упорядоченности.

II класс — органические полимеры.

Материалы, способные длительно сохранять структурные изменения.

III класс — биологические матрицы.

Белковые, клеточные и тканевые системы.

Третий класс демонстрирует наиболее высокую восприимчивость.

Одновременно он представляет наибольшую опасность вследствие возможности самоподдерживающейся обратной связи.

ГЛАВА V. ПСИХИМИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ

Раствор представляет особый интерес для исследований.

В растворе молекулы постоянно изменяют взаимное расположение, поэтому обычные структурные корреляции быстро разрушаются.

Однако в отдельных системах обнаруживается более длительное сохранение корреляционных состояний.

Для их описания вводится понятие:

Ψ-память раствора.

Условная интегральная характеристика:

MΨ = Σ(Iᵢ·τᵢ),

где:

Iᵢ — интенсивность соответствующего информационного состояния;
τᵢ — время его сохранения.

Величина MΨ не является абсолютной физической единицей и используется исключительно для сравнительной оценки образцов.

5.1. Эффект повторного состава

В эксперименте № 41 после пси-воздействия раствор, возвращённый к исходным параметрам, в течение ограниченного времени демонстрировал характеристики, соответствующие одному из предшествующих состояний системы.

Первоначально эффект был отнесён к загрязнению.

После повторения эксперимента с заменой оборудования и реактивов загрязнение было исключено как достаточное объяснение.

Явление получило название:

эффект повторного состава.

ГЛАВА VI. ПСИХИМИЯ КРИСТАЛЛОВ

Кристаллическая решётка является одним из наиболее перспективных объектов для исследования пси-информации.

Высокая степень пространственной упорядоченности позволяет системе сохранять большое количество коррелированных структурных состояний.

Общая закономерность формулируется следующим образом:

структурная упорядоченность → увеличение длительности корреляции → повышение способности к фиксации пси-следа.

При воздействии сильного поля возможны:

образование локальных дефектов решётки;

перестройка доменной структуры;

изменение параметров фазового перехода;

появление зон аномальной проводимости;

временное изменение механических свойств.

6.1. Артефактная кристаллизация

При экстремальном воздействии кристалл может перейти в состояние, которое является энергетически невыгодным в обычных условиях, но стабилизируется структурными корреляциями.

После прекращения внешнего воздействия обратный переход может не происходить либо протекать крайне медленно.

Такой объект называется:

пси-стабилизированным кристаллом.

В полевой документации устойчивые объекты данного класса получили неофициальное название:

артефакты.

ГЛАВА VII. ОРГАНИЧЕСКАЯ ПСИХИМИЯ

Органическая материя представляет собой значительно более сложную систему, чем большинство минеральных структур.

Белковая молекула является не только последовательностью химических связей, но и динамической системой, способной существовать в нескольких метастабильных конфигурациях.

Её состояние условно представляется:

P = {форма, заряд, энергия, информационный след}.

Предполагается, что пси-поле способно воздействовать прежде всего на корреляционную составляющую последнего параметра.

Это позволяет связать пси-воздействие с:

изменением скорости сворачивания белка;

нарушением ферментативной специфичности;

образованием устойчивых патологических форм;

изменением межклеточной сигнализации.

ГЛАВА VIII. ПСИХИМИЯ И НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Нервная система является одной из наиболее чувствительных биологических систем к пси-воздействию.

Причина предполагается в исключительно высокой плотности информационных связей и наличии многочисленных контуров обратной связи.

В рамках теории мозг может одновременно выступать как:

приёмник → преобразователь → накопитель → генератор.

При определённом соотношении параметров возникает резонанс:

Ψвнешн. → нейронная сеть → Ψвнутр.

При совпадении характеристик внешнего воздействия с динамикой нейронных контуров возможно образование положительной обратной связи.

Данное состояние называется:

пси-реактивным состоянием.

ГЛАВА IX. ПСИХИМИЯ И МУТАГЕНЕЗ

Мутация представляет собой изменение генетического материала.

В психимической модели ДНК рассматривается не только как химическая макромолекула, но и как информационно-структурная система.

Пси-поле не обязано непосредственно изменять последовательность ДНК.

Предполагается воздействие на вероятность:

репликации;

исправления ошибок;

активации отдельных участков генома;

экспрессии генов;

стабилизации новых клеточных состояний.

Поэтому термин:

«пси-перезапись ДНК»

считается методологически некорректным.

Рекомендуемое обозначение:

пси-индуцированное изменение генетической траектории.

ГЛАВА X. ПСИХИМИЯ И ЗОМБИФИКАЦИЯ

Термин «зомбификация» является условным лабораторным обозначением.

Речь идёт о состоянии живого организма, при котором нарушается согласованность между:

сознанием → моторикой → эмоциональными реакциями → памятью → автономными функциями.

Предполагаемая последовательность:

пси-воздействие → нарушение нейронной синхронизации → разрушение высших поведенческих контуров → преобладание примитивных реакций.

В тяжёлых случаях наблюдаются:

агрессивность;

снижение болевой чувствительности;

утрата сложных поведенческих программ;

нарушение речи;

повторяющиеся двигательные паттерны;

расстройства памяти.

Организм при этом остаётся биологически живым.

По этой причине термин «зомби» в официальной документации не рекомендуется.

ГЛАВА XI. ПСИХИМИЯ НООСФЕРЫ

В рамках структурно-полевой теории ноосфера рассматривается как глобальная информационная среда.

Она не содержит буквальной копии каждого объекта или события.

Более корректно предполагать сохранение распределённых вероятностных следов состояний.

Каждое значимое событие изменяет состояние окружающей среды:

I₁ + I₂ + I₃ ... + Iₙ → N,

где N — интегральное состояние ноосферной системы.

Биологические системы оказывают особенно сильное влияние вследствие высокой информационной плотности и способности поддерживать сложные структурные корреляции.

ГЛАВА XII. ПСИ-ВЫБРОС

При превышении способности системы удерживать связанное информационно-энергетическое состояние возникает его быстрая релаксация.

Критическое условие условно записывается:

Ψ ≥ Ψкр.

После достижения порога часть связанного состояния распространяется в окружающей среде.

Локальный процесс называется:

пси-выбросом.

В случае вовлечения крупномасштабного генератора и ноосферного контура используется термин:

Выброс.

Выброс может сопровождаться:

световым свечением;

электромагнитными помехами;

нарушением работы приборов;

изменением кинетики химических процессов;

психофизиологическими нарушениями;

локальными пространственными искажениями.

Следует различать:

взрыв — преимущественно быстрое высвобождение энергии;

пси-выброс — релаксация связанного информационно-энергетического состояния.

ГЛАВА XIII. ПСИХИМИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ

Аномалия возникает при изменении обычного соотношения вероятностей физических и химических процессов.

Например:

vнабл. ≠ vрасч.

где v — наблюдаемая и расчётная скорость реакции.

Либо:

Sнабл. ≠ Sравн.

где S — устойчивое структурное состояние вещества.

Области устойчивого отклонения получили название:

психимически активные области.

Условно выделяются четыре типа.

I тип — кинетические.

Изменена скорость реакции.

II тип — структурные.

Изменено устойчивое состояние вещества.

III тип — информационные.

Изменена способность системы сохранять состояние либо реагировать на предшествующие состояния.

IV тип — комплексные.

Одновременно изменяются химические, физические и биологические свойства.

ГЛАВА XIV. ПСИХИМИЯ И МНОГОМЕРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Данный раздел остаётся наиболее спорным.

Согласно теории Кайманова, полное пространство состояний системы может содержать дополнительные степени свободы, не наблюдаемые в обычных условиях.

Они условно обозначаются:

σ₁, σ₂ ... σₙ.

В таком представлении состояние пространства задаётся не только координатами:

x, y, z, t,

но и дополнительными структурными параметрами.

При достижении критической плотности пси-состояния:

ρΨ ≥ ρкр

локальная конфигурация может стать нестабильной.

Предполагаемое образование устойчивой связи между различными областями структурного пространства называется:

трансмерным каналом.

Термин «портал» для официальной документации не рекомендуется.

Наблюдаемыми последствиями могут быть:

изменение траекторий;

появление вещества вне ожидаемой области;

локальное изменение эффективного расстояния;

исчезновение объектов из области наблюдения;

нарушение обычной последовательности процессов.

Психимия исследует возможность стабилизации таких состояний посредством специально подобранных веществ и структур.

ГЛАВА XV. ПСИ-ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

Источники пси-воздействия условно подразделяются на три рода.

Первый род

Естественные биологические источники.

Основным представителем является нервная система.

Второй род

Комбинированные источники:

биологический субстрат + технический усилитель.

К данному классу относится установка ТОУ-1.

Третий род

Полностью технические генераторы.

Преимущество:

управляемость и воспроизводимость.

Недостаток:

ограниченная способность к адаптации к изменению структуры объекта.

ГЛАВА XVI. КОММУНИКАТОР КАЙМАНОВА

Коммуникатор Кайманова представляет собой систему:

генератор → модулятор → резонансный контур → антенная система → поле.

Принципиальное отличие устройства от обычного передатчика состоит в том, что основным объектом управления является не энергия сигнала сама по себе, а структура воздействия.

По этой причине Кайманов называл устройство:

«коммуникатором, а не пушкой».

16.1. Модуляция

Пси-воздействие может кодироваться:

амплитудой;

частотой;

фазой;

пространственной конфигурацией;

последовательностью импульсов.

Последний параметр имеет особое значение при создании программируемых режимов воздействия.

Программой считается не команда в обычном вычислительном смысле, а заранее заданная последовательность параметров поля.

ГЛАВА XVII. ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПСИХИМИЯ

В упрощённой химической модели:

A + B → C.

В психимической модели:

A + B + Ψ(P) → C′,

где P обозначает структуру заданного воздействия.

Программа не обязана определять конкретный продукт реакции.

Она изменяет относительную вероятность доступных переходов и тем самым может направлять систему к одному из нескольких устойчивых состояний.

В биологических системах аналогичный принцип способен приводить к устойчивым сенсорным и психофизиологическим эффектам.

ГЛАВА XVIII. ПСИ-БАРЬЕР

Пси-барьер представляет собой поле, препятствующее распространению определённых информационных структур.

В отличие от материального экрана он не блокирует вещество непосредственно.

Основным объектом подавления является:

структура состояния.

Предполагается возможность применения пси-барьеров для защиты от:

нейронного воздействия;

психических команд;

информационных импульсов;

коллективных психофизиологических эффектов.

Абсолютной защиты не существует.

При превышении критического значения защитное поле может войти в резонанс с внешним источником.

В этом случае барьер способен перейти из режима подавления в режим:

усиления.

Данный режим считать аварийным.

ГЛАВА XIX. ПСИХИМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

Катастрофическое развитие процесса условно разделяется на пять стадий.

I. Накопление

Система получает энергию и структурированную информацию.

II. Насыщение

Способность системы сохранять связанное состояние приближается к пределу.

III. Резонанс

Генератор начинает взаимодействовать с окружающей средой и внешними структурными системами.

IV. Разрыв

Возникает локальная пространственно-информационная нестабильность.

V. Выброс

Связанное состояние быстро релаксирует и распространяется в окружающей среде.

После Выброса химические, физические и биологические эффекты могут возникать одновременно.

ГЛАВА XX. ПРАКТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

После крупного пси-выброса территория классифицируется по четырём основным параметрам.

ПараметрI классII классIII классIV классПси-фонслабыйповышенныйвысокийкритическийХимиястабильнаянестабильнаяаномальнаяне прогнозируетсяБиологияобычнаястрессоваяизменённаяне прогнозируетсяПространствостабильноефлуктуациилокальные искаженияразрывОпасностьнизкаясредняявысокаячрезвычайная

Классификация является оперативной и может изменяться при повторном измерении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Психимия возникла как попытка объединить экспериментальные наблюдения, которые не удавалось объяснить средствами отдельных научных дисциплин.

В настоящее время рабочая схема выглядит следующим образом:

физика изучает энергию и движение;

химия — превращения вещества;

биология — организацию живых систем;

пси-физика — информационно-полевые взаимодействия;

психимия — взаимодействие информации, структуры и вещества.

Главная ошибка ранних исследователей заключалась в попытке найти единый источник всех аномальных явлений.

Согласно современной модели, таким источником не является отдельный вид энергии.

Определяющим фактором является связь энергии, информации и структуры.

Ноосфера обеспечивает информационную среду.

Пси-поле является механизмом взаимодействия.

Психимия описывает изменение материальных систем.

Биология предоставляет наиболее сложный известный природный субстрат.

Выброс возникает тогда, когда созданная человеком система пытается удержать больше связанного состояния, чем способна стабильно сохранять.

Последнее положение теории Кайманова рекомендуется считать основным рабочим принципом:

«Нельзя заставить вещество забыть то, что оно уже стало способно помнить».

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ψ — пси-поле.

Ψкр — критическое значение пси-интенсивности.

ρΨ — плотность пси-состояния.

χΨ — коэффициент психимической восприимчивости.

I — информационное состояние.

Iᵣ — информационный след.

MΨ — условная характеристика пси-памяти системы.

N — интегральное состояние ноосферной системы.

ЭГПС — экспериментальный генератор полевых структур.

ТОУ — телепатическая органическая установка.

КК — коммуникатор Кайманова.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПСИХИМИИ

В окончательной редакции рабочее положение формулируется:

Состояние вещества = структура + энергия + информация.

Из него следует:

изменение информационного состояния → изменение вероятности физико-химического перехода.

Следовательно, при достаточно сильном взаимодействии:

информация способна стать причиной материального изменения.

Данное положение считать рабочей аксиомой до получения экспериментального опровержения.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. СЛУЖЕБНАЯ ОТМЕТКА

Примечание редакционной комиссии, 1989 г.

Материалы, касающиеся полномасштабных генераторов, биологических резонаторов и методов стабилизации трансмерных каналов, из настоящего издания исключены.

Расширенная документация хранится отдельно.

Доступ — согласно действующему перечню допуска.

Конец учебника.

Гриф секретности: СОВ. СЕКРЕТНО

СОХРАНЯТЬ.

Копирование запрещено.

Авторизация  


0 Комментариев


Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование. Политика конфиденциальности | Условия использования