-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Структура_Вселенной

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.12.2008
Записей:
Комментариев:
Написано: 8





Работа на Бартерной Бирже! Вакансии и работа!

Вторник, 05 Мая 2009 г. 18:19 + в цитатник

Приглашаем на работу региональных представителей в городах РФ и мира. Оплата по среднемировым тарифам.  http://universal-trade.ru    Присоединяйтесь! Опишите также вашу материально-техническую базу (офис, орг. техника, возможные кадры, приблизительный бюджет на первые месяцы работы вашего представительства, укажите города или регионы, которые вы хотели бы контролировать).

Прежде чем задавать нам вопросы - ознакомьтесь внимательно с материалами по открытию представительств на нашем сайте:

  1. Брокеры и дилеры     http://universal-trade.ru/index-2.html

  2. Как стать брокером    http://universal-trade.ru/index-3.html

  3. Вопросы при приеме на работу    http://universal-trade.ru/index-4.html

  4. Документы    http://universal-trade.ru/documents.html

 Если вы мечтаете  - Открыть представительство Бартерной Биржи в своем городе. Руководить кадрами. Управлять представительством. Организовать продажи, и делать деньги на бартере во время кризиса - Все это можно сделать сейчас! Не будь последним - Присоединяйся! Всемирная Антикризисная Бартерная Биржа Товаров, Финансов и Услуг:   http://universal-trade.ru

   Девятнадцать лет назад компания «Universal trade» открыла свой первый офис в Лондоне и стала первой среди международных фирм оказывать услуги в области бартерного товарообмена.

  Практика компании «Universal trade», переросшую сегодня во Всемирную Антикризисную Биржу Товаров, Финансов и Услуг  имеет самую широкую сеть офисов среди международных торговых фирм, работающих в трансконтинентальном формате: в 117 офисах компании работает более 30000 специалистов.

     «Universal trade» занимает лидирующие позиции на рынке – мы проводим сделки 52 из 300 крупнейших мировых компаний, входящих в рейтинг газеты Financial Times – «100 крупнейших компаний Восточной Европы».

   Мы оказываем комплексные аудиторские, финансовые, юридические, логистические и консультационные услуги 30000 клиентов по всему миру.

  Начиная с 1996 года специалисты «Universal trade» оказали содействие в привлечении капитала на сумму 38 млрд. долларов США в процессе IPO для компаний из стран Евросоюза.

    Практика в СНГ – самостоятельное подразделение в международной сети «Universal trade». Более 50% руководства практики составляют граждане СНГ.

    Коллектив фирмы является поистине международным – в офисах компании в России и СНГ работают специалисты из Великобритании, Германии, Японии, Франции, Австралии, Швейцарии, США, Нидерландов и других стран мира

   Официальный сайт Всемирная Антикризисная Бартерная Биржа Товаров, Финансов и Услуг «Universal trade» в России:  http://universal-trade.ru/


Метки:  

Откройте представительство Бартерной Биржи в регионе и делайте деньги на кризисе!

Вторник, 31 Марта 2009 г. 10:55 + в цитатник

Антикризисная Бартерная Биржа

ВСЕМИРНАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ БИРЖА ТОВАРОВ, ФИНАНСОВ И УСЛУГ Приглашает региональных представителей с оплатой по среднемировым тарифам. Система UNIVERSAL TRADE позволяет предприятиям Мира в условиях экономического кризиса сохранить объемы производства, эффективно производить поиск контрагентов, увеличивать товарооборот, оптимизировать налоговое бремя, производить расчеты без денег - что особенно важно во время недостатка ликвидности. ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ БАРТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ и ведущих странах мира! Более 1000 предприятий разместили лоты в системе. Затраты на организацию бизнеса с нуля от 1000 - 10000 евро (в зависимости от региона), чистая прибыль - от 30000 евро ежемесячно (через 3-4 месяца работы), выход на безубыточный уровень уже со второго месяца работы.1 регион - 1 партнер , торопитесь. ВСЕМИРНАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ БИРЖА ТОВАРОВ, ФИНАНСОВ И УСЛУГ "UNIVERSAL TRADE" Приглашаем на работу региональных представителей в городах РФ и мира. http://universal-trade.ru   Присоединяйтесь!  Всемирная бартерная сеть

Теги: представители, торговый представитель, официальный представитель, региональный представитель, медицинский представитель, ищу представителя, Россия представитель, работа представителем, москва представитель, представитель вакансии, представитель президента, полномочный представитель, требуются представители, работа торговым представителем, представители компании, представитель фирмы


Метки:  

Работа, вакансии - оплата по среднемировым тарифам - высокий заработок

Пятница, 06 Марта 2009 г. 14:23 + в цитатник
Работа, вакансии - оплата по среднемировым тарифам - высокий заработок - href="http://rosbarter.newpravo.ru/job-1.html

Метки:  

Новости дня: бартер

Вторник, 10 Февраля 2009 г. 12:24 + в цитатник

 

Мировой кризис ритейл

Новости экономики ритейл

Новости экономики. ВСЕМИРНЫЙ КРИЗИС ритейл

Бартерные сделки: особенности и риски ритейл

Рублю осталось жить не долго: у Центробанка больше нет ресурсов ритейл

Вас приветствует ВСЕМИРНАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ БИРЖА ТОВАРОВ, ФИНАНСОВ И УСЛУГ "UNIVERSAL TRADE"

 

обмен

 

"Дело не только в форме оплаты. Как только начинается двойной счет — по каким ценам, какие товары, какие услуги, кто будет обслуживать, и кто будет поставлять?" Владимир Путин

 

Наши услуги:

  • Мы оказываем полный спектр услуг по следующим основным направлениям:

  • Реализация ТОВАРОВ, ФИНАНСОВ И УСЛУГ по заявкам Клиентов биржи преимущественно по бартерным схемам

  • Транспортировка, хранение и логистика ТОВАРОВ, ФИНАНСОВ И УСЛУГ по бартерным схемам

  • Юридическое сопровождение

  • Финансовое сопровождение

  • Консультирование


НОВОСТИ НАУКИ

Среда, 14 Января 2009 г. 09:08 + в цитатник

Новые технология, новая технология: новые технологии

Стволовые клетки, лечение стволовыми клетками: стволовые клетки

Новости, события, комментарии: Новости

Перечень высоких и : Высокорентабельных технологий

Регистрация и лицензирование: Регистрация

Национальная медицина Казахстана: циррозы, диабет, БЦП

Прорывы в медицине: лечение стало возможно: лечение гепатитов, лечение циррозов, лечение диабета, лечение ИБС

Современная Медицина: Омоложение, омоложение тела


Крупномасштабная структура Вселенной

Понедельник, 22 Декабря 2008 г. 22:28 + в цитатник

Крупномасштабная структура Вселенной в космологии — структура распределения материи на самых больших наблюдаемых масштабах.

Распределение

галактик во Вселенной, полученное в результате расчёта на суперкомпьютере по модели с холодной тёмной материей .XX века было известно, что звёзды группируются в звёздные скопления, которые, в свою очередь, образуют галактики. Позже были найдены скопления и сверхскопления галактик. Разумно было бы предположить, что эта иерархия распространяется дальше на сколь угодно много уровней, но в 1990-е было выяснено[кем?], что на масштабах порядка 300 мегапарсек Вселенная практически однородна.войды, англ. voids) имеют размер порядка сотни мегапарсек.Великая Стена, находящаяся в 200 миллионах световых лет и имеющая размер около 500 млн. св. лет и толщину всего 15 млн. св. лет.

 

 

[править] Положение Земли в структуре Вселенной

Уже в начале

По современным представлениям, Вселенная представляет собой совокупность довольно плоских «листов», разделённых областями, в которых практически нет светящейся материи. Эти области (пустоты,

Первым наблюдаемым листом стала


Метки:  

Структура_Вселенной

Понедельник, 22 Декабря 2008 г. 22:08 + в цитатник

Структура Вселенной. Перепечатка материала разрешается со ссылкой на первоисточник:  http://www.liveinternet.ru/users/2990183/
 (113x80, 2Kb)

 

Старая модель Вселенной 1995 года

Моделирование Вселенной
 

 

8.11.1995

 

Моделирование Вселенной

Авторы: Г.Л. Брян, М.Л. Норман, университет шт. Иллинойс, Национальный центр применения суперкомпьютеров, Консорциум "Большой вызов космологии"

Пояснение: Куб, который Вы видите, представляет собой большой кусок нашей Вселенной, структура которого была рассчитана членами Космологического консорциума. Реальный размер этого куба очень велик и составляет 500 миллионов световых лет. Разреженный газ обозначен голубым цветом, а более плотный - красным. В начале жизни Вселенной материя и газ были распределены равномерно. Эволюция этой вычисленной Вселенной привела к образованию более плотных областей. Данная модель построена в предположении, что Вселенная состоит на 1/3 из медленно движущегося "холодного темного вещества" и на 2/3 из быстро движущегося "горячего темного вещества". Получившаяся в ходе компьютерного моделирования структура из разреженных и плотных областей очень похожа на наблюдаемую астрономами реальную Вселенную.

Более современная модель Вселенной:

КРУПНОМАСШТАБНАЯ СТРУКТУРА ВСЕЛЕННОЙ – структура, образуемая гигантскими звездными островами – галактиками и их системами на различных пространственных масштабах. Современные представления о к.с.в. базируются как на изучении отдельных систем галактик, так и на статистическом исследовании распределения по небу галактик, находящихся на различном расстоянии от нас. Само существование к.с.в. отражает неоднородный характер распределения вещества во Вселенной вплоть до масштабов в cотни миллионов световых лет. Изучение к.с.в. необходимо для понимания процессов образования галактик и скоплений галактик в расширяющейся Вселенной и их последующей эволюции.

Даже поверхностное знакомство с астрономическим объектами и их положением на небе и в пространстве показывает, что космические тела входят в состав систем различного масштаба.

 

Основные элементы наблюдаемых космических структур. Все планеты (кроме двух самых близких к Солнцу) окружены спутниками и вместе с ними обращаются вокруг Солнца, образуя Солнечную систему. Обнаружены планетные системы и вокруг многих других звезд. Более половины наблюдаемых звезд входит в состав звездных пар или кратных звездных систем (Солнце в этом отношении – нетипичная звезда, поскольку она одиночная). Звезды также образуют скопления. Внимательный наблюдатель может найти их на небе даже невооруженным глазом или с помощью бинокля, а телескопы позволяют запечатлеть многие сотни звездных скоплений, находящихся на различном расстоянии от нас.

Вся совокупность наблюдаемых на небе звезд образует обширную систему - Галактику, К пониманию этого астрономы пришли не сразу. Чем звезды слабее, а, значит, чем больше среднее расстояние до них, тем больше они концентрируются к плоскости Млечного Пути, сливаясь вдали с его бесчисленными звездами, не различимыми по отдельности. Поэтому представление о том, что совокупность звезд образует сплюснутую систему, выглядело вполне убедительным. Но какова форма Галактики, протянулась ли она в бесконечность или имеет свои размеры, и каково место Солнца в ней? Первую научную попытку решения этого вопроса предпринял в 18 в. английский астроном Вильям Гершель, вошедший в историю как автор многих фундаментальных открытий. Например, он открыл планету Уран, первым доказал движение Солнечной системы в пространстве, первым обнаружил существование невидимых (инфракрасных) лучей. Для изучения структуры звездного мира он предложил оригинальный метод (метод звездной статистики), основанный на скрупулезных подсчетах звезд различной яркости в избранных областях неба, и реализовал его с помощью собственноручно построенных телескопов. Гершель пришел к выводу об ограниченности в пространстве нашего звездного мира и очень грубо оценил размеры нашей звездной системы. Стоит заметить, что во времена Гершеля не были известными даже расстояния до ближайших звезд. При этом Гершель был убежден в существовании множественности звездных островов – галактик во Вселенной, хотя это предположение удалось окончательно доказать только в 1920-х, когда были измерены расстояния до нескольких ближайших к нам галактик.

Галактики, действительно, оказались основными «кирпичиками» Вселенной, именно в них сосредоточена подавляющая часть всех звезд, существующих в природе, а также большие массы межзвездного газа. Современным крупным телескопам потенциально доступны наблюдения многих сотен миллионов галактик, разбросанных по всему небу и находящихся в пределах 10–12 млрд. световых лет от нас.

То, что галактики распределены на небе, как и звезды, неравномерно, выяснилось даже раньше, чем была установлена их физическая природа. Уже наблюдения с небольшими телескопами привели к выводу, что в некоторых областях неба туманных пятен (так выглядят галактики в окуляр телескопа) много, а в некоторых – они практически отсутствуют. Тенденция туманных пятен скапливаться в «пласты» отмечал еще Гершель. Правда, наблюдаемое распределение галактик на небе оказалось связанным не только с особенностью их пространственного скучивания, но и с тем, что в направлении на полосу Млечного Пути межзвездная пыль сильно поглощает свет далеких объектов, и, как удалось выяснить уже в 20 в., галактики там практически отсутствуют просто из-за непрозрачности межзвездного пространства. Но вдали от Млечного Пути поглощение мало, а наблюдаемые галактики тем не менее распределены неравномерно. Так большое число сравнительно ярких галактик (10–13 звездной величины) наблюдается в созвездии Девы, где они образуют крупное скопление. Его так и называют – скоплением в Деве или латинским именем скопления – Virgo (читается: Вирго). С помощью больших телескопов удается выделить тысячи скоплений галактик на различном расстоянии от нас. Обнаружены и более крупные образования, чем скопления (см. ниже).

Структуры, образуемые галактиками и их системами, называют крупномасштабными структурами. Вопрос об их существовании и их свойствах оказался тесно связанным с фундаментальной научной проблемой возникновения и эволюции всей наблюдаемой Вселенной.

 

Пары, группы и скопления галактик как физически связанные системы. Поскольку многие звезды нашей Галактики образуют парные и кратные системы, и даже целые звездные скопления, неудивительно, что это же относится и к галактикам. Со временем астрономы убедились, что найти одиночную галактику даже труднее, чем одиночную звезду. Были обнаружены обособленные системы галактик с самым различным количеством членов, с размером от нескольких десятков тысяч до нескольких десятков миллионов световых лет.

Самые маленькие системы, образуемые галактиками – это двойные и кратные системы, содержащие всего несколько сравнимых по яркости членов, за ними идут группы галактик из несколько десятков членов и, наконец, скопления галактик, объединяющие сотни и тысячи отдельных звездных островов. Вместе с галактиками концентрируется также и разреженная газовая среда. Она играет важную роль в формировании и эволюции этих систем. Газ между галактиками в группах или скоплениях, как правило, очень сильно нагрет, его температура – миллионы или десятки миллионов градусов. Из-за низкой плотности он практически не испускает видимые лучи, но его свечение, тем не менее, улавливается космическими телескопами, принимающими потоки рентгеновских квантов, которые излучаются газом при такой температуре. Несмотря на высокую разреженность (плотность в сотни и тысячи раз меньше, чем плотность межзвездной среды в окрестности Солнца), межгалактический газ может заключать в себе очень большую массу. В некоторых скоплениях масса газа существенно превышает суммарную массу звезд всей совокупности галактик.

Основная сложность поисков и выделения систем галактик связана с тем, что мы видим мир галактик двумерным, в проекции на небо. Любая область неба содержит и близкие, и далекие галактики, причем не всегда легко отличить одни от других. Отдельные галактики или даже системы галактик могут случайно проектироваться друг на друга. Таких «ложных» членов группировок известно очень много, поэтому требуется независимое определение расстояний до каждой галактики, чтобы убедиться, что она действительно входит в состав данной системы (см. ГАЛАКТИКИ). В большинстве случаев достаточно надежным критерием принадлежности галактик к системе является, помимо их близости на небе, сходное значение лучевых скоростей, отличающихся от средней скорости членов системы не более чем на несколько сотен км/с для кратных систем и не более чем на 2–3 тыс. км/с для богатых скоплений галактик.

Первый каталог двойных и кратных галактик, насчитывающий более 8 сотен систем, составил шведский астроном Эрик Хольмберг в 1937, тщательно изучив положение галактик примерно на 6000 снимках неба, полученных на Гейдельбергской обсерватории. Во время составления этого каталога лучевые скорости были измерены лишь у немногих галактик, поэтому Хольмберг исходил только из близости галактик друг к другу на небе. По его данным, около четверти всех галактик относится к двойным системам. Впоследствии, правда, оказалось, что ощутимая доля систем Хольмберга фиктивна, что связано, в основном, с недостатком фотографических изображений. Однако общая доля галактик в кратных системах была оценена более или менее верно, а некоторые статистические закономерности, найденные Хольмбергом, сохранили свою важность и в наше время. Оценка большой доли галактик, находящихся в двойных системах, была в 1970-х подтверждена советским астрономом Игорем Караченцевым. Он составил современный каталог изолированных пар галактик, включающий информацию о более чем 600 парах северного неба. Многие из этих парных галактик после составления каталога были включены в программы исследования на крупнейших телескопах мира. В несколько раз больше галактик, чем образующих пары, входит в состав систем, содержащих три (триплеты), четыре (квартеты), пять (квинтеты), шесть (секстеты) или большее число членов. Такие образования обычно называют кратными системами или небольшими группами галактик. Их изучение дает ключ к пониманию того, как формировались галактики и как они влияют на эволюцию друг друга.

(6.23 Кб)

В целом, к двойным и кратным системам, группам и скоплениям принадлежит абсолютное большинство существующих галактик.

Между кратными системами и группами галактик, как и между группами и скоплениями, нет четкой границы по размерам или числу галактик. Определить полное число членов в системе вообще можно лишь приблизительно. Дело не только в том, что для этого надо иметь оценки расстояния до каждой галактики, предположительно относящейся к данной системе. Многие слабые галактики, принадлежащие системе, могут быть просто пропущены. Число членов, как правило, возрастает при более тщательных исследованиях, когда удается выявить трудно наблюдаемые карликовые галактики низкой яркости, часто встречающиеся вблизи гигантских галактик.

Некоторые сравнительно близкие галактики (например, спиральная галактика М81 в Большой Медведице) являются ярчайшими членами групп. Наша Галактика также принадлежит к довольно большой группе, получившей название Местная группа. Общее число членов в Местной группе – более сорока, и они разбросаны в области диаметром более 5 миллионов световых лет. Среди них выделяются две гигантских спиральных галактики – туманность Андромеды (М 31) и наша Галактика. Третья спиральная галактика – туманность в Треугольнике (М33) – значительно уступает этим двум по светимости. Найдена и одна большая эллиптическая галактика, по-видимому, принадлежащая Местной группе (хотя это еще нуждается в подтверждении), но находящаяся на ее периферии. Она по чистой случайности расположена на небе в направлении полосы Млечного Пути, в созвездии Кассиопеи, где межзвездная пыль очень сильно ослабляет свет далеких источников, поэтому несмотря на сравнительно небольшое расстояние эта галактика была открыта довольно поздно (в 1968), причем в инфракрасных лучах, для которых поглощение не столь сильное. Названная именем первооткрывателя, итальянского астронома Паоло Маффея, она известна как объект Маффей-1. Недалеко от нее находится спиральная галактика, получившая обозначение Маффей-2. Пока еще не выяснено, удерживаются ли эти галактики в Местной группе или движутся независимо от нее. Есть в Местной группе несколько неправильных галактик, самые большие из которых являются спутниками нашей Галактики, и хорошо видны на небе невооруженным глазом, но… только к югу от экватора. Это – Большое и Малое Магеллановы Облака. Остальные галактики Местной группы – карликовые галактики очень низкой поверхностной яркости. Часть из них тяготеет к нашей Галактике, часть – к туманности Андромеды, а часть образует подгруппу вблизи Маффей-1. Таким образом, группы галактик могут иметь свою структуру, в них нередко наблюдаются отдельные подгруппы, члены которых не отходят далеко друг от друга.

В парах и кратных системах часто наблюдаются галактики (обычно – спиральные) с искаженными формами, окруженные общим светящимся туманом из не различимых по отдельности звезд. Реже наблюдаются длинные звездные или газовые «хвосты» и перемычки, соединяющие соседние звездные системы. Подобные галактики (или их системы) называют взаимодействующими. Встречаются они не только в парах и группах, но и в скоплениях галактик, хотя сравнительно реже (за исключением центральных областей скоплений), что связано с более высокими относительными скоростями галактик. В общей сложности, явные признаки взаимодействия наблюдаются у нескольких процентов всех известных галактик, причем есть основания полагать, что в далеком прошлом, миллиарды лет назад, процесс взаимодействия и слияния галактик шел более интенсивно.

(8.46 Кб)

Причиной возникновения наблюдаемых особенностей взаимодействующих галактик является гравитационное воздействие близких галактик друг на друга. Форма взаимодействующих галактик бывает настолько необычна и трудно объяснима, что долгое время обсуждалась возможность действия гипотетических сил отталкивания между галактиками, неизвестных физике, которые разрывают звездные системы на части. И хотя от этой идеи впоследствии отказались, в изучении взаимодействующих галактик и сейчас остается немало проблем.

Наша Галактика вместе со своими двумя соседями – Большим и Малым Магеллановым Облаком – также образует взаимодействующую систему: от этих двух небольших галактик в сторону нашей Галактики протянулся длинный газовый хвост, состоящий преимущественно из водорода, некогда окружавшего эти неправильные галактики или входившего в их состав. Этот газовый хвост получил название Магелланова Потока. Он не виден ни в один телескоп, и обнаруживается только по слабому радиоизлучению разреженного атомарного водорода на длине волны около 21 см. По крайней мере, часть этого газа со временем упадет на Галактику и смешается с ее межзвездным газом. А через несколько миллиардов лет и сами Магеллановы облака, потеряв энергию своего движения, также окажутся внутри нашей Галактики и постепенно растворятся в ней. Никакими катастрофами это, однако, не грозит. Возможна лишь некоторая активизация процесса образования новых молодых звезд в диске Галактики.

И в парах, и в группах, и в скоплениях можно встретить галактики сходных морфологических типов: эллиптические, линзовидные, спиральные, неправильные, галактики большой светимости и карликовые системы. Но в богатых «правильных» скоплениях, таких как в Волосах Вероники (латинское обозначение Coma, читается – Кома), содержатся преимущественно галактики, успевшие израсходовать на образование звезд или «потерять» основные запасы своего межзвездного газа. К ним относятся эллиптические и линзовидные галактики. Вероятнее всего, причиной низкого содержания газа в галактиках таких скоплений является их взаимодействие с межгалактической газовой средой, сквозь которую они движутся с большими скоростями. Что касается более разреженных, рассеянных скоплений галактик, таких, как скопление в Деве, то в них немало спиральных и неправильных галактик, содержащих большое количество газа, особенно на периферии скопления. Внутри рассеянных скоплений галактики распределены неравномерно, часто образуя отдельные группы. Формирование этих скоплений еще не кончилось, а входящие в них галактики еще не успели как следует «перемешаться» между собой. Некоторые галактики, по-видимому, только еще влетают в скопление под действием его гравитационного притяжения и еще не успели потерять межзвездный газ, двигаясь в горячем газе скопления.

(24.15 Кб)

На примере групп и скоплений видно, как элементы крупномасштабной структуры, образуемой галактиками, продолжают формироваться и видоизменяться и в нашу эпоху.

Характерная относительная скорость движения галактик в кратных системах и группах составляет 100–200 км/с, в богатых скоплениях – раз в десять выше. За сотни миллионов лет конфигурация галактик в этих системах должна неузнаваемо измениться, а за 1–2 миллиарда лет галактика может переместиться на расстояние, сопоставимое с размером системы. Однако суммарное гравитационное поле галактик и межгалактической среды обеспечивает ту силу взаимного притяжения, которая удерживает галактики, не давая им разлететься. По скорости движения галактик внутри системы можно измерить массу и плотность вещества, создающего требуемое гравитационное поле. Это, в свою очередь, позволяет от распределения числа галактик перейти к оценкам плотности вещества, связанного с галактиками, и сделать вывод, что распределение плотности вещества в пространстве неоднородно не только на малых, но и на больших масштабах.

Дальше  

 

СТРУКТУРА БОЛЬШОЙ ВСЕЛЕННОЙ

 

Этим разделом мы продолжим цикл тем психофизики, касающихся динамических процессов, происходящих в Большой Вселенной, а также рассмотрим признаки в структуре и внутреннем содержании отдельных пространств.

Большая Вселенная

Эта тема продолжает раскрытие все более глубинных процессов, происходящих в Большой Вселенной. На первый взгляд, они невообразимы нашим сознанием в связи с отсутствием каких-либо признаков, помогающих строить анализ. Во-вторых, Большая Вселенная для нас является некоей абстракцией из-за того, что мы еще не познали законы даже той пространственной сферы, к которой мы себя причисляем. В общем, в большинстве своём человек Земли не стремится к познанию далеких физических проблем, когда не разрешены текущие проблемы не только физического, но и материального достатка, душевного спокойствия и гармонии жизни вообще.

Между тем, знание физических процессов в Большой Вселенной помогут нам осмыслить не только структуру этого уголка общемировой Вселенной, но и понять те проблемы, которые существуют вокруг нас, проявляясь как следствие именно динамических процессов, происходящих в Большой Вселенной. Поэтому отсутствие стремлений в познании, а значит и в развитии, вынуждает человека склонить голову перед насущными проблемами жизни и плыть по её течению без заметных перспектив конечного маршрута.

Итак, Большая Вселенная, её структура и динамические свойства являются первопричиной всех процессов, существующих в каждом её уголке, в том числе и на нашей физической планете. Как соотносятся следствия этих процессов на нашей жизни и каковы перспективы - цель настоящей темы. Мы в ней сможем узнать многое из того, что ещё неизвестно на нашей планете ни ученым, ни эзотерикам, ни посвященным всех уровней. Дело в том, что структура Большой Вселенной и её свойства не могут быть раскрыты человеку до того момента, пока он не приблизится к пониманию вселенских физических процессов. Это означает, что, пока классическая наука не построит мост к наукам многомерного пространства, в частности к психофизике, до тех пор никакому ученому от классики невозможно логически интерпретировать структуру не только многомерной Большой Вселенной, но даже и структуру многомерной физической материи он сможет понять только после коррекции своего сознания в процессе очищения многомерного физического организма и ликвидации связок с нижними сферами.

Не уходя более от темы, продолжим рассмотрение Большой Вселенной, как самоорганизующейся структуры, состоящей из шаров-поляризаторов. Это позволит нам не отдаляться от следствий фундаментального закона энергетического плана и увидеть Большую Вселенную, как совокупность динамических структур - Вселенных, существующих по-своему независимо, но объединенных в единое целое в рамках Большой Вселенной. Таким образом, мы можем перенести структуру Большой Вселенной в микромир и рассмотреть её с позиций, уже изложенных в психофизике. Тем самым мы упростим задачу анализа, внеся в неё элемент логики обычного физика. В результате мы увидим модель Большой Вселенной и сможем рассмотреть её отдельные свойства.

Таким образом, Большая Вселенная может быть представлена как вихревое образование - атом общемировой Вселенной, динамически взаимодействующий с другими подобными структурами. В этой Вселенной, также как и в атоме, существует процесс энергопередачи, т.е. прокачки энергии из энергоисточника более высокого порядка, заставляя этот вселенский механизм вращаться в динамическом процессе взаимодействия с внешними такими же динамическими структурами.

Прокачка энергии означает, что существует точка входа в Большую Вселенную, расположенная в её фокусе, так и существует точка выхода. Точка выхода образуется в результате вращения этого энерговихря и формируется на нижних фокусных уровнях, как аппендикс, через который энергопоток, прошедший в энерговихре стадии преобразования, выходит за пределы шаровой структуры вихря и образует канал, связывающий его с каналами других подобных структур, но иных энерговихрей с другими векторами поляризаций. Следовательно, точка выхода имеет отличные характеристики от тела самого вихря.

Теперь перенесем свой взор на макроуровень. В нашей Большой Вселенной также существует аппендикс. Он формируется из сфер нисходящего ряда, который мы называем нижними сферами. Этот внешний аппендикс в шаровой структуре является необходимым условием существования Большой Вселенной, как самоорганизующейся структуры, для сброса избытка энергосреды, прошедшей стадии преобразования. Этот аппендикс является центром вращения Большой Вселенной. Земля является последним телом Большой Вселенной, от которой исходит этот отросток нижних сфер. Остальные шесть физических планет, расположенных на одном энергетическом уровне, где находится Земля, не имеют энергетического выхода, кроме индуктивных излучений в межсферное пространство. Поэтому они не имеют тех же физических характеристик, которые являются для Вселенной нашей центральной поляризации следствием связи с нижними сферами. В результате в нашей физической проявленной Вселенной структура материи формируется совокупностью верхних и нижних сфер.

Таким образом, мы увидели нашу физическую Вселенную через призму структуры Большой Вселенной. Теперь ясно, что понять наличие нижних сфер, тем более качественно оценить свойства близлежащих сфер невозможно без глубокого осмысления в масштабах Большой Вселенной. В этой связи углубим наши познания и напомним, что наша Вселенная представляет собой энергомеханизм, в который извне поступает энергия. Этот энергомеханизм заставляет вращаться Большую Вселенную, напоминающую при этом электрическую машину. Ротором в такой машине служит комплекс шара-поляризатора. А статором - внешняя энергосреда - источник этого энергопотока. Поэтому структура этого энергомеханизма несколько отличается от известных нам электрических машин.

В такой структуре нет электромагнитного потенциала, заставляющий ротор электрической машины вращаться. В Большой Вселенной вращение каждой микроклетки - планеты происходит за счет разности энергопотоков, существующих в семеричной системе поляризаций. А сама Большая Вселенная вращается как микрочастица в масштабах Галактики, т.е. является элементом шара-поляризатора более высокого порядка.

Такая структура Большой Вселенной, которую мы уже знаем, имеет точку входа энергопотока в центре шара, а её вращение формирует область сфер центрального ряда, вокруг которых осуществляется вращение всего вселенского комплекса.

Энергия из центра вселенского шарового комплекса прокачивается, насыщая энергией все свои пространственные сферы. Одновременно энергия, прошедшая через электронные сферы, как через фильтр, поступает в область сфер центрального ряда, и далее в сторону нижних сфер для вывода наружу. Другими словами, теория предполагает, что сферы центрального ряда наиболее подвержены воздействию энергопотока, соответственно, и разрушению любых структур, существующих в центральных областях, в том числе и разрушению живой природы. Однако в нашей Большой Вселенной это не так. Структура центрального ряда в нашей Большой Вселенной отличается от теоретической тем, что в ней прокачка энергии происходит с учётом искусственно введенной коррекции. Эта коррекция есть не что иное, как Творчество тех Высших разумных сил, которые строили нашу Большую Вселенную. Эти Конструкторы учли множество различных схем, встроив их в структуру Большой Вселенной с тем, чтобы имелась возможность управления этим вселенским механизмом как по мощности энергопотока, т.е. по скорости вращения Большой Вселенной, так и по фазовым характеристикам энергопотока, влияющим и на другие параметры в динамике развития Большой Вселенной. В результате такой коррекции энергия, проходящая через сферы центрального ряда, имеет незначительные отличия от энергопотока, существующего в периферийной области Большой Вселенной. Таким образом был достигнут высокий КПД использования энергии во вселенском комплексе Большой Вселенной.

Это только один штрих показывает нам сложную структуру нашего вселенского комплекса. Описывать более его характеристики - значит раскрыть те механизмы управления, которые не могут быть доступны человеку. Они не могут быть доступны и в духовных сферах, где потенциал разума значительно выше потенциала земного человека. Поэтому этот механизм управления не может быть открыт никому, кто живет в пределах Большой Вселенной и ещё не может своим существом выйти за её пределы в тот мир, где живут Архитекторы, разрабатывающие вселенские механизмы.

Осветим лишь ту часть этого грандиозного Проекта, который касается нашей планеты Земля. Она существует как звено энергетического вселенского комплекса на его энергетическом выходе. В этом смысле наша планета более подвержена энергетическому влиянию по сравнению с другими планетам верхних сфер. В свою очередь, наша планета не принадлежит к сферам центрального ряда, как это было ранее обозначено для усвоения предмета психофизики. Наша планета в этом смысле находится в стороне от этого ряда, но является соседней и вбирает в себя всю энергию, которая, профильтрованная другими сферами, поступает для окончательной утилизации вырожденных энергоструктур. Другими словами, Земля расположена в нижней части Большой Вселенной, за пределами которой нижние сферы производят переработку и утилизацию самых тяжелых фракций, не поддающихся духовному восстановлению.

Энергонасыщение Вселенной

 

Процесс энергонасыщения, неоднозначный на первый взгляд, следует теперь дополнить логическими построениями с помощью графики. Это обычные схемы последовательности заполнения каждого уровня и подуровня при образовании основных планет соответствующих пространственных ячеек. Эти построения, не показывая сути преобразования материи на микроуровне, раскрывают через энергопотенциал последовательность заполнения каждого пространства семеричности. При этом каждое из семеричных пространств замыкается внутри семеричной ячейки таким образом, что структура его заполнения в этой ячейке не связана с другими ячейками, а имеет лишь общий центральный канал взаимодействия, по которому происходит перетекание энерго-информационных потоков.

Изобразить эту схему на листе бумаги можно только в проекции. Однако эта проекция может стать наглядным инструментом для логического осмысления.

Проекция семеричного пространства на плоскости может быть представлена следующим рисунком.

Рис.1. Проекции семи планет из пространственной ячейки одного уровня

Проекция семеричного пространства на плоскости включает в себя семь основных планет этого пространства, расположенных по линии воображаемой окружности. Причем в этой совокупности семи пространств одного уровня существует причинно-следственная связь на микроуровне, определяющая порядок заполнения энергией совокупной семеричной ячейки путем последовательного насыщения каждого из пространств, имеющего наивысший энергопотенциал в общей совокупности. Этот потенциал микроструктур соответствует в проекции на плоскость максимальному расстоянию на момент насыщения между основными планетами своих пространств. Таким образом, можно схематично изобразить последовательность перетекания энергии от одного пространства к другому при энергонасыщении совокупной ячейки Большой Вселенной.

Рис.2. Последовательность энергозаполнения пространственной ячейки одного уровня

Цифрами на схеме обозначен последовательный ряд пространств заполнения в совокупной семеричной ячейке.

Следует добавить, что эта схема проявляет статичное состояние энергонасыщения пространственной ячейки. Между тем, как динамический процесс энергонасыщения может быть проявлен при одновременном заполнении всех пространств семеричной цепи. Поэтому в каждой совокупной ячейке, кроме пространства одного уровня, существуют каналы перетекания, образующие подуровни в этой совокупной ячейке, и так далее до тех пор, пока пространственная ячейка не будет заполнена до того предела плотности, которая создаст внутреннее давление, соизмеримое с внутренним давлением исходного энергоканала. Это означает, что аналогичный динамизм энергонасыщения присутствует не только в Большой Вселенной, но и галактические процессы также участвуют в динамике роста и развития каждой Вселенной и ее подуровней.

Таким образом, для семеричного пространства в любой из его удаленных ячеек проявлены Космические Законы существования и развития.

Далее рассмотрим структуру энергозаполнения пространства одной поляризации в совокупности из 9-ти сопрягающих пространств, принадлежащих одной ячейке. Эта совокупность, обозначенная в теме "Электронные оболочки", как связующие пространства физического мира, может быть представлена рисунком 3.

Рис. 3. Проекции сопрягающих планет

Энергонасыщение происходит через центральную планету путем заполнения каждого переходного пространства в соответствии с его максимальным энергопотенциалом по отношению к исходному пространству. Этот потенциал в проекции на плоскости также соответствует максимальному расстоянию между планетами. Схема заполнения представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема заполнения сопрягающих пространств

Как видно из рисунка, заполнение в проекции имеет форму спирали, направление вращения которой может быть как правое, так и левое. При заполнении пространства одной поляризации также присутствуют оба направления вращения, и каждое из направлений спирали имеет равный приоритет развития. Поэтому процесс энергонасыщения разделяет по направлениям вращения Вселенные на электронные и позитронные. Причем в каждой из этих Вселенных может существовать жизнь, которую мы в состоянии наблюдать только во Вселенной с основой микроструктуры, состоящей из электронов.

Модель Большой Вселенной

 

Учитывая фундаментальный закон энергетического плана, а также последующие построения проекций уровней по горизонтальному и вертикальному ряду, в том числе и проекции верхних и нижних сфер в центральной переходной области, можно сформулировать в геометрической интерпретации модели соседних с физическим миром пространственных областей с точки зрения их форм по сравнению с нашим физическим миром. Такие модели разрешают задачу построения модели Большой Вселенной с ее многочисленными пространственными сферами. Эти модели также разрешат задачу формирования в сознании образов, которые и позволят в образном моделировании раскрыть более глубокие законы взаимодействия сфер и формирования проекций этих сфер в различных областях Большой Вселенной. Поэтому наш анализ начнем с рассмотрения основ геометрии первичной модели вихря.

Математическая модель вихрей - задача классической физики, поэтому, приняв этот тезис (будем считать, что этот вопрос изучен подробно), рассмотрим структуру идеального вихревого процесса, чтобы выйти в анализе на наиболее идеальную геометрическую модель пространственных форм соседних сфер. В этом смысле начнем анализ с идеального двухполярного вихря.

Рис.5. Форма идеального вихревого процесса

Долгоживущая двухполярная модель вихря является простейшей самоорганизующей структурой, т.к. такой вихрь замкнут энергетически на самого себя, и, следовательно, он не является источником излучения. Однако любой из самоорганизованных вихрей может существовать в среде более тонкой структуры, поэтому эта среда оказывает незначительное воздействие на вихрь, как потребитель его энергии. Поэтому, при достаточной величине энергоподпитки, вихрь может существовать бесконечно долго. Это мы и наблюдаем на примере длительного существования электрона, Вселенной и т.д., основой микроструктуры которых является вихрь.

Подпитка идеального вихря происходит через его фокусный центр из соседнего пространства при энергонасыщении Большой Вселенной.

По сути, этот вихрь равнозначен электронно-позитронной структуре. В свою очередь, геометрия электрона с позитроном противоположна. Она проявляется не только в противоположных векторах вращения, но и каждый микрокомпонент вихря образует противоположные пространственные сферы других уровней, взаимодействующие между собой через свои электронно-позитронные фокусы. Однако эти фокусы не являются ядром исходного атома. Эти фокусы "индивидуальные" в каждой электронно-позитронной паре. В этом смысле каждый электрон (позитрон) движется по своей индивидуальной внутренней орбите, образуя свою внутреннюю электронно-позитронную Вселенную, которая имеет единственный фокус - точку подпитки вихря. Поэтому справедливо предположение, что геометрическая модель электронно-позитронной структуры вносит свои обособленные характеристики в соседние пространственные области, где они проявлены как противоположные зарядовые области. Наглядно это представлено в модели из 14 шаров электронных и позитронных структур в фундаментальном законе энергетического плана. В этом смысле электронно-позитронные Вселенные можно рассматривать как соприкасающиеся Вселенные через фокусные центры электронов (позитронов). Поэтому эти Вселенные не могут иметь различий на микроуровне. В связи с этим геометрия форм, в том числе и ландшафт местности внутри этих пространственных сфер идентичны. По этой причине можно сказать, что мы с вами существуем одновременно в обеих сферах. Однако наши органы чувств построены таким образом, что они очувствуют только электронный физический мир.

Существование аналогии в модели электронных и позитронных структур не означает, что при сравнении, например, соседних пространственных структур разных полярностей одного уровня такие аналогии сохраняются. Очевидная идентичность структур противоположных полярностей в идеальном двумерном вихре лишает такого же подобия разнополярные пространственные вихри, соприкасающиеся друг с другом. Наиболее идеальные структуры будут создаваться только при полном энергонасыщении, т.е. при полном заполнении всех свободных ячеек шара-поляризатора. Именно такая идеальная структура шара-поляризатора, состоящая из 7 электронно-позитронных вихрей, может стать наиболее качественным инструментом анализа. Поэтому продолжим анализ модели соседних пространственных сфер при условии заполнения всех ячеек шара-поляризатора.

В качестве основы дальнейшего анализа примем во внимание, что электронная пространственная сфера, микроструктура которой обозначена электроном, расположенным рядом с позитроном другой пространственной позитронной сферы, будет иметь свой ландшафт, и противоположен тому ландшафту электронной сферы, которая соответствует обозначенной соседней электронно-позитронной сфере. Это утверждение представлено на рисунке 6.

Рис.6. Электронно-позитронные вихри

Как и в фундаментальном законе, эти электронно-позитронные вихри обозначены шаровыми структурами. В соответствии с приведенным утверждением электронные сферы, образованные на микроуровне электронами (рис. 6), будут иметь противоположные геометрические структуры пространственных сфер. Это означает, что если ландшафт на планете одной электронной сферы имеет внешний вид впадины, то в другой электронной сфере этот участок планеты будет занят возвышенностью. Аналогично и в позитронных сферах. Только в них пространство сфер и материя планет меняются местами со своими электронными сферами-близнецами, а ландшафты позитронных сфер противоположны. Это означает, что плотной материи в позитронной сфере отведена вся внешняя бесконечная область, состав поверхности которой, т.е. внутренней сферической полости, напоминает земную почву, а более отдаленная от поверхности область напоминает нейтронную структуру. Эта внутренняя полость позитронной сферы есть ее атмосфера

В действительности полная противоположность ландшафтов электронных сфер (рис. 6) может быть только при условии расположения электронного вихря на месте соседнего позитронного. Однако в этом случае нарушается целостная структура шара-поляризатора, т.к. такое расположение вихрей не отвечает гармонии, и тут же вихрь вытиснится в ячейку с наименьшим потенциалом.

Следует заметить, что гравитационные векторы в противоположных сферах также противоположны. Если на шаровой поверхности планеты гравитационный вектор направлен к центру планеты, то в пространстве позитронной планеты гравитационный вектор направлен из центра пространственного шара в сторону поверхности нейтронной планеты. Другими словами, центр шаровой пространственной сферы является мощным гравитационным каналом.

Если проводить анализ для позитронных сфер, то, по сути, построение модели позитронных сфер аналогично построению модели электронных сфер.

Далее следует провести анализ вертикальной структуры модели Вселенной. Поэтому рассмотрим вертикальную структуру на микроуровне. Она уже подробно описана при анализе проекций в физический мир верхних и нижних сфер. В этом смысле физический мир представляет собой центральную переходную точку проекционного вихря. Эта переходная точка является центром, но не идеального вихря, а пространственных структур верхних и нижних сфер. Если верхние электронные сферы имеют структуру пространств с планетами шарового типа, то нижние электронные сферы имеют шаровое форму тонкого пространства. Плотные структуры планеты занимают остальную часть этой сферы, по которой их жители ходят условно вниз головой.

Слои астральных областей верхних сфер отличаются только знергоспектрами, которые в пространстве соприкосновения друг с другом имеют разнополярные векторы спектров.

Пространственные переходы

 

Эта тема наиболее актуальна в начале тысячелетия, т.к. вопросы этой темы затрагивают мировые процессы с ограниченным сроком своего влияния. Речь пойдет о возможности взаимопроникновения человека в физическом мире из одних сфер в другие.

Из предыдущего материала тем становится очевидным проявление нашего физического мира, как центральной физической сферы, очувствованной человеком в наибольшей мере. Эта центральная сфера способна экранировать чувственный спектр человека в той или иной мере, зависящей от способностей к восприятию окружающего мира самим человеком. Центральная сфера физического мира ограничивает возможность зрительного восприятия соседних пространственных сфер, расположенных как со стороны верхних сфер, так и со стороны нижних сфер. Поэтому человек не в состоянии увидеть обычным зрением земного человека те детали соседних физических сфер, которые могут быть доступны ясновидящему. В свою очередь, каждый ясновидящий способен видеть ограниченный спектральный состав в том диапазоне восприятия, в котором его зрение развито наиболее сильно.

Одновременно, другие органы чувств человека также ограничены в спектрах восприятия. Одни люди способны развить органы своих чувств, но не способны в то же время выйти за пределы спектров проявленной сферы физического мира. Другие, развивая экстрасенсорные способности, воспринимают мир в более широком спектре. Поэтому отдельным способным людям доступна возможность к очувствованию и структур соседних сфер физического мира.

В связи с тем, что понятие соседних сфер прежде еще не было определено, объясним эту структуру пространств и рассмотрим возможные пути их взаимодействия и взаимопроникновения через них как естественным, так и искусственным путем.

Соседние сферы физического мира, число которых ранее было определено шестью планетами между физическими сферами, в нашем рассмотрении не участвуют, т.к. это сферы иных поляризаций микроструктур. Мы рассматриваем те соседние сферы, микроструктура материи которых имеет близкие векторы ковалентных связей. Число их не определено, т.к. любой переход между двумя проявленными сферами можно рассматривать, как переходное пространство, состоящее из множества сфер. Эти сферы соприкасаются между собой через энергетический центр, в которых компенсировано энергонасыщение соседних областей пространственных сфер, и происходит постоянное взаимодействие сфер через поток энергонасыщения. Эти соседние сферы соприкасаются друг с другом, если существуют и особые условно геометрические структуры, которые, по сути, являются точками пробоя между сферами. Такие точки возникают в результате создания энерго-информационного потенциала между сферами и замыкания его через эти геометрические структуры, работающие как энерговоронки, т.е. структуры, создающие вихревые энергообразования.

Воронки, созданные естественным путем, ограничены по проявлению и действию во времени. Они образуются как грозовые разряды в период максимального энерго-информационного потенциала, который проявляется в результате каких-либо резких изменений в процессах перетекания энергий через центральные энергоканалы. Поэтому энергопробои служат некоторой, компенсирующей потенциал, структурой, которая восстанавливает гармонию перетекания до момента восстановления исходного энерго-информационного потенциала между сферами. Проявление этих точек пробоя быстротечно, поэтому не может быть использовано разумными обитателями соседних сфер.

Однако точки перехода между соседними сферами могут создаваться искусственно, если существуют технические разработки в этом направлении. В свою очередь, эти разработки в центральных сфере физического мира не могут быть применены, т.к. в этой области пространства наиболее жесткие структуры физической материи экранируют энергопробои и не разрушаются. Это пространство объединяет одновременно энергопотоки нижних и верхних сфер в своих фокусных точках микроструктур центральной физической сферы. Поэтому разумным обитателям этой сферы недоступны к реализации те методы, которые могут осуществить разумные обитатели соседних сфер.

В итоге этих рассуждений можно отметить, что на физической планете Земля существует несколько точек искусственного происхождения, которые потенциально могут соединять соседние сферы. Одни точки искусственного происхождения созданы разумными обитателями верхних сфер, другие точки - разумными обитателями нижних сфер. Создание тех и других точек перехода несет в себе определенные цели. Эту цель со стороны нижних сфер мы уже рассмотрели. А сейчас рассмотрим структуру этих пространственных переходов со стороны центральной сферы физического мира.

Эти точки перехода не могут быть заметны обычным человеком физического мира. Они проявлены только в соседнем физическом пространстве и имеют хорошую защиту от случайных прорывов энергии за счет разности потенциалов между сферами. В свою очередь, жесткая структура физического мира центральной сферы является хорошим диэлектриком между нижними и верхними сферами. Поэтому пробоя потенциала через диэлектрик не происходит, а энергия перетекания между нижними и верхними сферами при наличии физического пространства центральной сферы происходит напрямую через энергетический центр. Поэтому центральная физическая планета остается в большей степени не подверженной изменениям в течение длительного времени, нежели планеты соседних сфер. Эти отличия существуют до тех пор, пока физическая планета центральной сферы не приблизится по своим параметрам к соседней физической планете по вектору ковалентной связи микроструктур. Это приближение обусловлено тем, что в недрах физической планеты Земля образуются потенциалы духовного содержания, которые смещают постепенно структуру ковалентных связей в сторону духовного мира. Это смещение способствует приближению этих векторов к тем значениям, которые имеются у соседней физической планеты верхней сферы. Таким образом, физическая планета Земля приближается по своим параметрам к духовному миру, оставляя отрицательный потенциал на прежнем месте, где она существовала ранее. Это приводит к постепенному замещения центральной физической планеты ее соседней сестрой - нижней сферой, которая постепенно станет физической планетой центральной сферы. Иными словами процесс одухотворения физической планеты, как стрелки часов, неминуемо приближают землян к духовному миру, и приближается развязка между борьбой верхних и нижних сфер.

Однако продолжим тему. Через точки перехода могут быть проложены каналы связи и управления, которые в центральной физической сфере выполняют определенную роль в жизни всего физического царства. Эти точки перехода могут располагаться не только на поверхности планеты или в недрах Земли. Эти точки могут иметь выход в любой области космического масштаба солнечной системы, в том числе и на других планетах и их спутниках. Геометрия проекций соседних и удаленных сфер это позволяет. В свою очередь каналы связи из разных сфер не соприкасаются между собой и не имеют взаимовлияния.

Искусственное построение сфер перехода осуществляется соседними с физическим планом нашего мира сферами. Это процесс технических реализаций творческого потенциала этих сфер. Этот потенциал воплощается в соответствующих проектах взаимного проникновения в сферу нашего физического мира и выполняется силами соседних сфер. Поэтому знание места расположения точек проецирования этих каналов связи между сферами недоступно на физическом плане нашего мира.

Путь духовного развития человека разрешает некоторые проблемы, касающиеся проекций переходных пространств. Однако проникновение со стороны физического плана в эти "тоннели" невозможно физической оболочке с наиболее жесткими структурами ковалентных связей. Эти проникновения возможны, если человек способен быть активным в тонком теле. Однако зачастую эта активность проявляется только в сферах, далеко отстоящих от нашего физического мира. Хотя они могут относиться также к физическим сферам, но они имеют уже резкие отличия в физических законах своих пространств. Эти сферы не имеют практического применения в процессах их познания человеком нашего мира. В связи с этим не будем рассматривать переходы в эти сферы еще и потому, что цель этих переходов зачастую отсутствует и имеет случайный характер в периоды сна.

Соседние с нашим физическим миром сферы могут иметь практическое приложение только для духовно развитых людей. Их существование возможно к проявлению только в моменты перехода тонкой оболочки в другой мир, а воспоминание деталей этого перехода позволяет в физическом мире воспроизвести не только процесс перехода, но и отдельные детали технических и организационных решений, которые становятся заметны. Например, сфера перехода представляет собой воронку, сужающуюся книзу, которая в точке выхода из центральной физической сферы и в точку входа в соседнюю сферу имеет один диаметр. Причем эта воронка не ограничена ни сверху, ни снизу. Переход по воронке затруднен в связи с тем, что структура материи этого переходного пространства имеет растительные образования, напоминающие тонкие стволы, стелящиеся по направлению вверх. Эти стволы имеют начало в стенках воронки, напоминающей обычную почву из-за наслоения на стенки в течение длительного периода времени.

Вход в соседнюю сферу из воронки свободный. Его можно сравнить с выходом из обустроенной пещеры, где отсутствует входная дверь. Выход в другую сферу также свободен, если не учитывать соответствующие пропускные процедуры, которые являются фильтром против проникновения на эту территорию. Поэтому первый выход осуществляется с проводником.

Со стороны физического мира вход в воронку в тонком теле затруднен в связи с трудностями перехода в то место физического пространства, где имеется точка входа. Это место отделено от нашей физической планеты переходной сферой, отделяющей и физическое тело от тонкого тела человека, которое осуществляет путешествие. Однако проекция входа в воронку существует в нашем физическом мире и соответствует определенной географической области, куда необходимо попасть, чтобы приблизиться к точке входа в иную сферу.

Перемещение в географическое место в тонком теле первоначально также осуществляется с помощью проводника. Однако практика показала, что второй переход также возможен в ту же точку, если запомнить путь, проложенный с проводником. Переход непосредственно в воронке возможен намеренно с помощью сознания и осуществляется, как перелет через отдельные растительные преграды.

В заключении следует отметить, что подробное описание возможности проникновения в соседнюю сферу являет своей целью показать, что возможен и обратный процесс, который способны осуществлять, например, разумные обитатели нижних сфер для осуществления своих задач в физическом мире. Но это уже иная тема.

Продолжим далее тему.

Визуализация пространственного перехода может служить благоприятной почвой для углубления анализа взаимодействия соседних сфер. Раскроем суть взаимодействия соседних физических сфер. Предварительно напомним, что центральная физическая сфера с ее обитателями на планете Земля включает в себя совокупность сфер, которые мы назвали физическим планом в разделе "Ковалентные связи и полярность микроструктур". Центральная сфера - есть совокупность пространств и подпространств, которые ранее еще не освещались. Эти подпространства являются переходными среди наиболее устойчивых энерго-информационных структур - соседних с Землей также физических планет. Эти планеты проявлены за счет устойчивости в определенных угловых положениях векторов ковалентных связей их микроструктур материи. Зону неустойчивости назовем переходным пространством, в котором происходят физические процессы межсферной индукции, отличные от процессов в физическом мире. Таким образом, физический план включает в себя цепочку физических планет, расположенных в своих Вселенных по разные стороны от центральной физической планеты.

Каждая из Вселенных имеет некоторые отличия физических констант по мере отдаления от центральной Вселенной. И каждая из Вселенных в этой цепи отделена одна от другой переходным пространством с физическими параметрами индукции, соответствующими параметрам переходного "тоннеля" или воронки.

Структура пространства воронки резко отлична от структуры соседних пространств, которые она соединяет. Это переходное пространство включает в себя энергопотоки с другими по качеству свойствами. Эти энергопотоки свободно проходят через пространства физических сфер, несколько изменяя свои характеристики за счет сопротивления, которые неизбежны в физических пространствах. Сопротивление устойчивых сфер корректирует эти энергопотоки, сглаживая структуру пронизывающих энергопотоков в соответствии со своей структурой микроэлементов. В результате такого взаимодействия качественный состав энергоспектров среды между устойчивыми физическими сферами максимально приближается к микроструктре материи устойчивых сфер. Иными словами, физические сферы играют роль полосовых фильтров, используемых в радиотехнике, придавая выходному сигналу параметры фильтров. Совокупность физических сфер разных поляризаций, обозначенных фундаментальным законом энергетического плана, вносят свои коррективы в пронизывающий пространства энергопоток. Поэтому этот энергопоток имеет вихревую структуру и в проекции в межсферном пространстве напоминает воронку. Таким образом, торсионные энергопотоки играют роль амортизаторов между физическими сферами и способны выполнять посреднические функции в пространственных переходах.

Рассмотрим возможность перехода физического человека через переходное пространство. Если анализ делать для физического человека центральной сферы, то нетрудно заметить, что в попытке перехода наличие физической оболочки со стороны нижних сфер будет служить препятствием для проникновения в переходное пространство. Объяснение этому связано с жестким сцеплением микроструктур физического тела верхних и нижних сфер. Необходимость их разрыва для проникновения в переходное пространство означает ликвидацию оболочки нижних сфер, что невозможно осуществить в короткий срок без разрушения взаимосвязанных структур, в том числе и разрывов тонкой оболочки верхних сфер. Для человека такая процедура является прежде всего трагедией. Поэтому наличие оболочки нижних сфер исключает возможность доступа в переходное пространство верхних сфер.

Попадая в переходное пространство, на материю оболочки действуют вихревые структуры этого пространства. Они изменяют устойчивую микроструктуру физического тела, поляризуя его в соответствии с вихревым потоком, изменяя при этом направление вектора ковалентных связей в сторону ближайшего устойчивого состояния. Этот процесс переполяризации может происходить как мгновенно, так и быть задержан намеренно с участием сознания. Быстрая переполяризация влияет и на сознание, который должен адаптироваться к иной связи с физическим телом. Поэтому неподготовленный к переходу человек теряет сознание в момент перехода и восстанавливает его в другом пространстве. Таким же образом происходит и возвращение в исходное пространство. Но возможен и иной механизм возвращения. Так как исходное пространство для сознания является родным, то в другом пространстве достаточно воспоминания об исходном пространстве, чтобы человек исчез там и вернулся назад.

Переход через одно и более пространств должен осуществляться последовательно. Поэтому процесс качественного очищения духовных оболочек разрешает проблему пространственного удаления в цепочке переходов от родного очага.


Поиск сообщений в Структура_Вселенной
Страницы: [1] Календарь