(1)
«Выяснилось, что, во-первых, для существования виртуальных частиц вовсе не требуется какой-либо сверхъестественной силы; во-вторых, элементы духовно-нематериального мира также подчиняются вполне определенным законам; и в-третьих, эти законы аналогичны законам материального микромира» пишет Скляров [7]. Таким образом процессы в духовном мире (пространстве человеческой мерности) позволяют аналогично материальному миру раскрыть законы голографии и описать их на математическом языке.
.3.3.
Законы голографии в пространстве человеческой мерности.
По мнению автора существуют несколько дополнительных голографических Законов исходя из опытов и наблюдений большого количества ученых, занимающихся вопросами голографии.
1-й закон утверждает, что голографический образ, однажды появившись в пространстве человеческой мерности, существует как самостоятельное информационное образование, записанное на бегущей волне интерференции.
2-й закон говорит о том, что голографические образы обладают магнитными свойствами притяжения-отталкивания.
3-й закон состоит в том, что голографические образы способны взаимодействовать друг с другом, проявляя явления резонанса и диссонанса при взаимном пересечении и наложении.
Предполагается также, что скорость взаимодействия голографических образов в пространстве человеческой мерности может быть намного больше скорости света.
.3.4.
Практическое применение Законов голографии.
Передача голограммы в эфир.
По аналогии с материальным генератором волн генератор образов волн должен состоять из нескольких осцилляторов (колебательных контуров), частота которых изменяется в соответствии с необходимой по преобразованию Фурье длиной волны передачи информации. Соответственно приемник производит обратное преобразование Фурье и на выходе получается исходная информация.
Больших успехов в передаче информации с помощью микролептонов добился Охатрин А.Ф. Он построил приемник и передатчик, информация межу которыми распространялась намного быстрее скорости света, а сам сигнал невозможно было экранировать никакими способами [9]. В мае 1985г. в лаборатории А.К. Геворкова (СФТИ) была разработана, изготовлена и испытана малогабаритная высокоградиентная линейная ускоряющая структура на основе встроенных вложенных один в другой четвертьволновых коаксиальных резонаторов, схема которой приведена на Рис. 3.
Рис. 3 – Схема линейного СВЧ-ускорителя на основе встроенных резонаторов: 1 -вакуумный контейнер; 2-ускоряющие резонаторы; 3-устройство ввода мощности; 4- группирователь; 5- элементы подстройки частоты; индукционные датчики тока [9].