-
пенсионер
-
Нечаев Дмитрий Алексеевич, Нечаев Роман Алексеевич
УДК 53.02
Введение
Эффект Кирлиана [1] был запатентован в качестве открытия в 1949 г. краснодарским изобретателем С.Д. Кирлианом совместно с женой В.Х. Кирлиан. Открытие положило начало исследованиям по фотографированию в присутствии высокочастотных излучений. В СССР «кирлианография» была почти полностью засекречена и при этом исследований не проводилось в отличии от зарубежных стран. В 1939 г. С.Д. Кирлиан работал мастером по ремонту электрооборудования в городской поликлинике. Ремонтируя физиотерапевтический аппарат, в котором использовались токи высокой частоты, он обнаружил свечение между электродами. Он сфотографировал это свечение вокруг монеты на фотопластинку.

Рисунок 1.Фотография монеты, выполненная по методу С.Д. Кирлиана.
Актуальность
Роль «кирлианографии», по мнению автора, по достоинству еще не оценена. Она находит ограниченное применение в медицине для раннего диагностирования заболеваний, для неразрушающего контроля материалов, в устройствах для визуализации магнитного рельефа и т. д. Фотографирование тел в газовом разряде дает большие перспективы для обнаружения их гравитационного взаимодействия с другими телами. По фотографии одного тела в газовом разряде можно обнаружить все тела с которыми это тело гравитационно взаимодействует.
Цели, задачи, материалы и методы.
Целью данной статьи является доказательство того, что все взаимодействия тел производятся гравитационными волнами которые излучаются взаимодействующими телами. Задачей является доказательство того, что «кирлианография» возникает при конвертировании, с использованием вспомогательного гетеродина, гравитационных волн гамма-диапазона, излучаемых телами (мишенью и фотопластинки) при ядерных взаимодействиях, в гравитационные волны светового диапазона, которые фиксируются на фотопластинке как электромагнитное излучение светового диапазона.
Научная новизна
На рисунке 2 изображена блочная схема установки для фотографирования предметов в газовом разряде, примененная С.Д. Кирлианом [2].
Автор считает, что при определении эффекта Кирлиана как газоразрядного фотографирования упускается из виду важное обстоятельство. Сумма частоты видимого спектра (f с = 1015 Гц) и частоты генератора высокочастотных импульсов (f g = 108 Гц) составляет частоту (f γ = 1023 Гц) гравитационного взаимодействия объекта съемки (6) и измерительной ячейки или:
f γ - f g = f с ( 1 )
Сигнал из гамма-диапазона, в котором взаимодействуют продольными гравитационными волнами объект съемки и измерительная ячейка, переносится продольными гравитационными волнами излучаемыми гетеродином в диапазон гравитационных волн видимого света, поперечная составляющая которых является электромагнитным сигналом и отображается в фотослое измерительной ячейки.

Рисунок 2. Классический одноэлектродный псевдомонополярный способ подключения измерительной ячейки к высокочастотному генератору [2 c.134].
С помощь газового разряда можно сфотографировать руку человека (рис. 3)

Рисунок 3. Фотография руки человека выполненная в газовом разряде.
Разглядывая фотографию можно сказать, что её динамический диапазон очень узок, так как она выполнена без декомпрессии видеосигнала. На фотографии присутствуют только голубые и розовые цвета, а некоторые цвета (оранжевый, желтый, зеленый,) видимого диапазона отсутствуют. Выраженность и цвет рисунка зависят от силы прижатия руки к фотопластинке, что изменяет гравитационное взаимодействие приливными ускорениями. Голубой цвет на снимке, несомненно принадлежит наиболее сильному прижатию руки к фотопластинке. Гравитационные волновые каналы, связывающие руку и фотопластинку становятся при нажатии короче и сигнал будет переходить в невидимую ультрафиолетовую область, которая очень узкая из-за того, что ультрафиолетовые волны отталкивают поверхности руки и фотопластинки друг от друга. Изменением частоты гетеродина можно вновь вернуть изображение в видимую область, но изображение при этом изменится, отражая увеличившуюся силу взаимодействия.
Сила прижатия компенсируется силой отталкивания гравитационными волнами. В центре прижатия пальцев наблюдается розовое свечение, которое говорит о том, что подушечки пальцев прижаты хуже чем окружность подушечек. Центры подушечек пальцев и центр ладони отталкиваются от фотопластинки сильнее чем области максимального прижатия, так как у них есть некоторая свобода перемещения. По мнению автора прижатию мешают гравитационные волны, которые отталкивающим действием выгибают поверхность подушечек пальцев и центральную часть ладони в сторону от фотопластинки. Логично предположить, что центр подушечек и центр ладони будут хорошо видны в инфракрасном свете и не только из-за того, что это самые теплые места на руке. С уменьшением расстояния между пальцем и фотопластинкой во взаимодействие вступают гамма-излучения более высоких частот, полностью преодолеть отталкивание которых человеческих сил не хватит. При простом прижатии выйти на расстояния ядерных взаимодействий невозможно. Преодолеть расстояние ядерных взаимодействий можно с использованием бомбардировки частицами на ускорителях.
Известно, что фотографии, выполненные в газовом разряде, позволяют находить изъяны в живой природе (рис, 4).

Рисунок 4. Разное свечение помидора только разрезанного и через некоторое время.
Автор считает, что разница в свечении только разрезанного помидора и через некоторое время объясняется тем, что в только разрезанном помидоре присутствует движение соков, которое создает вращение частиц и это вращение усиливает приливные ускорения, зависящие от скорости вращения. В помидоре, сфотографированном в газовом разряде через некоторое время после разрезания, движение соков уменьшается, уменьшаются и приливные ускорения от вращения частиц. Остается лишь гамма-излучение, свойственное неживой природе. Отсюда возникает идея использовать эффект Кирлиана для дополнительной идентификации при дактилоскопическом анализе. Использование способа, основанного на эффекте Кирлиана, повышает информативность тем, что может воспроизвести в динамике картину съема данных от момента касания до момента прекращения касания, что крайне трудно фальсифицировать. Для верификации нужен именно живой палец и без принудительного воздействия.
Сила гравитационных волн, излучаемых физическими телами, сильно зависит от наличия в них ядер. Особенно сильные гравитационные волны излучают физические тела, обладающие ядрами в которых протекают термоядерные реакции различных типов.
Гравитационные волны можно классифицировать по их источникам:
гравитационные волны исходящие от физических тел при их внутренних ядерных взаимодействиях;
гравитационные волны исходящие от физических тел обладающих внутренним ядром;
гравитационные волны исходящие от физических тел обладающих внутренним ядром, в котором протекают термоядерные реакции.
Астероид больших размеров может не иметь ядра и взаимодействует с окружающими телами только внутренними ядерными взаимодействиями дальность действия которых очень ограничена. Поэтому посадка и удержание космических станций на поверхности астероидов затруднены слабостью их гравитационного взаимодействия. Отсутствие вращения уменьшает силу тяготения внутрь астероида и уменьшает силу излучаемых гравитационных волн.
В источнике [3 c. 120] описывается влияние на приборы газоразрядной визуализации (ГРВ) затмения Солнца и прочих астрономических явлений. Автор считает, что эффект Кирлиана - это газоразрядная визуализация (ГРВ) гравитационных волн . То же самое происходит и при визуализации силовых магнитных линий (на самом деле гравитационных волн) железными опилками.
Метод Кирлиана, по мнению автора, позволяет медицине оценить состояние внешнего гравитационного поля человека. Состояние внутреннего гравитационного поля человека в настоящее время можно оценить томографическими исследованиями с использованием специальных радиофармпрепаратов, вводимых в тело человека перед исследованием. На направление движения частиц распадающихся радиофармпрепаратов влияют гравитационные волны, излучаемые массой исследуемых органов. Направление движения частиц распадающихся радиофармпрепаратов фиксируется и преобразуется в электромагнитные волны специальными сцинтилляторами (преобразователями гамма-излучения в видимый свет) и обрабатывается компьютерами. Результатом исследований является построение 3-D модели интересующего органа.
Выводы
Все взаимодействия тел производятся гравитационными волнами которые излучаются взаимодействующими телами. «Кирлианография» возникает при конвертировании, с использованием вспомогательного гетеродина, гравитационных волн гамма-диапазона, излучаемых телами (мишенью и фотопластинки) при ядерных взаимодействиях, в гравитационные волны светового диапазона, которые фиксируются на фотопластинке как электромагнитное излучение светового диапазона.
Автор считает, что эффект Кирлиана - это газоразрядная визуализация (ГРВ) гравитационных волн .
Фотографирование тел в газовом разряде дает большие перспективы для обнаружения их гравитационного взаимодействия с другими телами. По фотографии одного тела в газовом разряде можно обнаружить все тела с которыми это тело гравитационно взаимодействует.
Автор считает, что подбором частоты гетеродина и чувствительности измерительной ячейки можно обнаружить не только первую волну, но и другие волны от взаимодействий тел.
Заключение
Фотографирование тел в газовом разряде дает большие перспективы для обнаружения их гравитационного взаимодействия с другими телами, что, скорее всего, продемонстрировали английские ученые в научно-популярном фильме ВВС (Проект "Greenglow". Управлять гравитацией). "Greenglow" переводится как зеленое мерцание. Не синее или красное, что воспринимается глазом как лиловое, а именно зеленое, что соответствует середине светового диапазона. Мерцание возникает из-за работы схемы автоматической подстройки частоты (АПЧ), которая следит за изменяющейся частотой исходного гамма-сигнала и удерживает промежуточную частоту в необходимых пределах. В гамма-диапазоне сигнал очень узкий и простое конвертирование в световой диапазон не обладает наглядностью. Для большей наглядности фотографий необходим компандер для динамического расширения сигнала светового диапазона, снимаемого с ПЗС матриц. Фотография помидора (рис. 4), скорее всего, выполнена с компандером, что разительно отличает её по насыщенности от предыдущих фотографий (рис. 1 или рис. 3).
Рецензии:
30.07.2025, 16:08 Ашрапов Улугбек Товфикович
Рецензия: С физической сущностью «эффекта Кирлиан» ученые уже разобрались. На фотографиях светиться импульсное электромагнитное поле, в котором происходит фотографирование, вырывает из исследуемого объекта электроны и фотоны, которые и создают сияющую корону. Нечто подобное происходит в грозу, когда мачта корабля расцвечивается «огнями Святого Эльма». Но если свечение предметов всегда постоянно, то свечение человека и других биологических объектов меняется, в зависимости от процессов, идущих в организме. Электроны и фотоны, которые и создают сияющую корону - не гамма излучение и не гравитационные волны исходящие от физических тел. Мягкое гамма-излучение образуется при энергетических переходах внутри атомных ядер, более жесткое — при ядерных реакциях. Гамма излучение обладает чрезвычайно малой длиной волны (менее 10-8 см) и энергия гамма-квантов от ~1 кэВ до десятков МэВ. Гамма-кванты разрушают молекулы, в том числе биологические. Статья "Рассуждения о гравитационных волнах излучаемых живой и неживой материей. Эффект Кирлиана" не имеет актуальности.