Файл: Юзвишин И.И. - Основы информациологии - 2000.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.10.2020

Просмотров: 12486

Скачиваний: 247

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

взаимодействия  объединены  в  одно  фундаментальное  информационногенное  взаимодействие  и 
являются  его  частными  случаями  (проявлениями).  В  электромагнитном  взаимодействии  обмен 
между частицами происходит за счет фотонов и информациогенов, а в гравитационном - только за 

счет  информациогенов,  которые  могут  синтезировать  и  быть  переносчиками  фотонов  и  других 
элементарных  частиц,  участвующих  во  всех  других  взаимодействиях.  Электромагнитное  и 

гравитационное  взаимодействия  происходят  на  бесконечных  расстояниях,  ибо  массы  их 
переносчиков  -  фотонов  и  информациогенов  -  равны  нулю.  В  слабом  и  сильном  взаимодействиях 
здесь все наоборот:  

134 

взаимодействие (энергия) проявляет себя на слишком маленьком расстоянии (порядка 10

-14

см), поэтому массы обмениваемых (взаимодействующих) частиц не равны нулю. В слабом 
взаимодействии с различными периодами полураспада атомных ядер изотопных 
элементов, в связи с чем протоны и нейтроны не удерживаются в ядрах, проходит обмен 
W-бозонами. В сильном взаимодействии протоны и нейтроны удерживаются в ядре атома 
и обмен между ними происходит π-мезонами, предсказанными в 1935 г. японским физиком 
Юкава. Детальную классификацию элементарных частиц выполнили в 1998 г.

1

 академик 

МАИ B.C. Злобин и д-р. биологических наук В.Г. Федотова. Большое количество открытий 
элементарных частиц свидетельствует о том, что все они имеют генерализационно-единую 
информациогенно-вакуумную природу, т.е. основой их проявления является информация 
их самоотношений, конформных самоотображений и соотношений. Таким образом, можно 
уверенно утверждать, что быстрый рост открываемых частиц и античастиц 
свидетельствует о том, что они имеют общую структуру, элементом которой является 
фундаментальный ин-формациоген, и все они представляют собой разные мультиплетные 
характеристики (свойства) одного и того же универсального информациогена в рамках 
генерализационно-единого фундаментального информационного взаимодействия (поля).  

Квантовая  механика  рассматривает  явления  и  процессы  микромира  исключительно  из 
индетерминистических  позиций,  в  частности,  дает  им  количественную  и  качественную  оценку 

только вероятностными методами. Планк, Бор, Гейзенберг, Шрединберг, Паули, Дирак, де Бройль и 
другие  основоположники  квантовой  теории  вначале  интуитивно  постулировали,  а  затем 

экспериментально доказали, что процессы и явления атомного (в том числе и ядерного) мира имеют 
не  детерминированно-непрерывный,  а  квантовый  (дискретный),  т.е.  импульсивный  (порциальный) 
характер,  поддающийся  только  вероятностному  определению  местоположения  и  количественной 

оценки  кванта  действия.  Для  того  чтобы  дать  хоть  какое-то  толкование  ядерным  явлениям, 
индетерминизм, в частности, квантово-вероятностная теория, вероятно, себя оправдывает. Однако, 

если  рассматривать  все  процессы  с  точки  зрения  суперпозиции  индетерминизма  и  детерминизма, 
т.е.  с  точки  зрения  информациологического  подхода,  при  котором  одновременно  (и  во  времени) 

рассматриваются  непрерывные,  дискретные,  непрерывно-дискретные  и  дискретно-непрерывные 
процессы в целом, имеющие место в ядерном, атомном и в около атомном мире, то необходимо в 
обобщенной  теории  описания  этого  мира,  кроме  теории  вероятностей  (как  это  имеет  место  в 

квантовой механике), кроме дифференциального и интегрального исчисления, использовать теорию 
p-адических,  квантовых  чисел  и  другие  теории  для  описания  непрерывных  процессов  атомного 

мира.  

Квантовая теория рассматривает лишь частный случай n-мерного поля полиотношений, а именно - 

квантовость  (дискретную  случайность)  без  учета  статистики  интервальности  времени.  Явления  и 
процессы атомного мира имеют (n

∞)-мерное поле степеней свободы, а следовательно, n-мерное 

поле внутренних  

135 

и внешних отношений. Следовательно, квантовая теория охватывает лишь l/(n→∞) часть 
всех полиотношений атомного мира. В то время как информациология рассматривает в 
пятимерной системе координат все без исключения процессы и явления микро- и 


background image

макромира в их информационногенной непрерывности и дискретности. Поэтому можно 
утвердительно констатировать, что квантовая теория – это частная теория, являющаяся 
частью информациологии, ее частным случаем.  

136 

1

 Злобин B.C., Федотова В.Г. Космическая информациология о физике Земли и Космоса. 

С.-П., 1998.  

132

 :: 

133

 :: 

134

 :: 

135

 :

136

 :: 

Содержание

136

 :: 

137

 :: 

138

 :: 

139

 :

140

 :: 

141

 :: 

142

 :: 

143

 :

Содержание

4.2. Информационные процессы и носители 
информации в микро- и макромирах Вселенной

Главной  целью  информациологии,  как  любой  науки,  является  упорядочение,  классификация  и 
приведение в систему сложных свойств, процессов, событий, явлений, регистрируемых приборами и 

органами чувств.  

Галилей  пришел  к  выводу,  что  тело,  получившее  толчок,  если  бы  не  испытывало  трения, 
продолжало  бы  двигаться  в  течение  бесконечного  времени.  Фактически  не  испытывая 
сопротивления, вращаются планеты вокруг Солнца, Луна - вокруг Земли и другие космические тела.  

Появление  теории  относительности,  электромагнитной  теории  поля  и  света,  открытие  всемирного 

электромагнитного  тяготения  (гравитации)  позволили  визуально  наблюдать  атомы.  За  это 
достижение в области электронной микроскопии в 1986 году была присуждена Нобелевская премия.  

Постоянно  действующие  в  микро-  и  макромирах  необратимые  и  обратимые  информационные 
процессы  кодирования  и  декодирования,  материализации  и  дематериализации  являются 

проявлением  генерализационного  закона  сохранения  информации  (ГЗСИ).  Законы  сохранения 
заряда, энергии, импульса и момента количества движения являются частными случаями ГЗСИ.  

Генерализационный закон сохранения информации вносит объединяющее начало для всех законов 
и процессов Вселенной.  

Следует  отметить,  что  никогда  нет  полной  уверенности  в  том,  что  любой  закон  -  абсолютно 
справедлив; многие законы носят относительный характер, не имея  строгого ограничения  и узкой 

области  применения.  Есть  случаи,  когда  появляется  новая  информация  или  новая  форма  ее 
представления, тогда некоторые законы могут быть видоизменены или даже отменены. Если учесть, 
что  законы  сохранения  энергии,  импульса,  момента  и  количества  движения  в  некоторых 

экспериментах  находятся  на  грани  их  несохранения,  то  тем  более  важен  ГЗСИ,  обобщающий, 
объединяющий  и  как  бы  "сглаживающий"  грани  несохранения,  т.е.  восстанавливающий 

информационное равновесие законопроцессов сохранения.  

Взаимозависимость  энергии,  движения  и  массы  в  их  триедином  проявлении  и  сохранении  в 
пространстве  и  времени  является  обобщающим  свойством  ГЗСИ.  Информационно-сотовое 
пространство включает в себя и воздушный океан, и водные просторы, и Землю, и солнечные лучи, 

вакуум и все другие информационные среды бесконечной Вселенной и представляет собой единое 
информационное резонансно-сотовое пространство.  

136 

Все  процессы,  изучаемые  кинематикой,  рассматриваются  как  движения  в  одном,  двух  и  трех 

измерениях. Примером равномерного вращательного движения с центростремительным ускорением 
может быть Луна, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью V- 2πr/Т≈1 км/с (радиус 


background image

орбиты  385000  км)  и  периодом  обращения  27,3  земных  суток.  Скорость  Земли  при  обращении 
вокруг Солнца составляет примерно 30 км/с.  

Динамика  любого  движения  рассматривает  причинно-следственные  связи  процессов  с 
единственным ограничением, заключающимся в том, что скорости движений должны быть гораздо 
меньше  скорости  света  (с=  3∙10

8

  м/с).  Чем  больше  масса,  как  мера  количества  вещества  и 

инертности  тела,  тем  труднее  изменить  его  форму  движения  или  заставить  двигаться,  если  оно 
находится  в  состоянии  покоя,  а  затем  остановить  его.  Это  относится  к  таким  макротелам,  как 

Солнце, Земля, Луна, массы которых соответственно равны: М

C

≈2∙10

30

кг; М

З

≈6∙10

24

кг; М

Л

≈7∙10

22

кг. 

В  микроскопических  исследованиях  используется  атомная  единица  массы  (аем).  Наиболее  точно 

измеренное значение аем составляет: 1 аем≈ 1,6602∙10

-27

 кг.  

Все  процессы,  происходящие  в  микро-  и  макромирах,  генерируются  соответствующими  силами 

(энергиями).  В  настоящее  время  учитываются  четыре  вида  фундаментальных  сил  (энергий):  1) 
электромагнитная;  2)  сильная  ядерная;  3)  слабая  ядерная;  4)  гравитационная.  Глубокий  анализ 

указанных энергий (сил) позволил сформулировать следующие утверждения.  

Информационным  считается  процесс,  возникающий  в  результате  взаимоотношений  и 

взаимодействий элементарных частиц, микро- и макротел между собой.  

Вся  Вселенная  -  это  единое  информационное  пространство  резонансно-сотового,  частотно-

квантового  и  волнового  состояний  различных  полей,  вакуумов,  элементарных  частиц  и  массивных 
макроструктур.  

В  пространстве  Вселенной  действуют  информационные  силы,  генерируемые  естественными  и 
гипотетическими  элементарными  частицами,  постоянно  находящимися  в  резонансно-сотовом, 

частотно-квантовом  и  волновом  осциллирующих  состояниях,  создающих  напряженность  единого 
информационного поля.  

С  целью  обобщения  определенных  понятий,  используемых  в  описании  физических,  химических  и 
биологических  процессов,  введено  понятие  информациона,  под  которым  понимается 

генерализационный  субэлементарный  квант  отношений  микро-  и  макродинамических  процессов  и 
явлений  Вселенной.  Существование  информационного  взаимодействия  во  Вселенной  всех  без 

исключения  микроскопических  и  макроскопических  частиц  и  тел  является  причиной  (основанием) 
испускания, поглощения и взаимодействия информационов.  

Информационная  сила  (энергия),  создаваемая  постоянным  вездесущим  информационным  полем, 
является  генерализационно-объединенной  силой  указанных  выше  фундаментальных  сил  природы 

(электромагнитной,  сильной,  слабой  и  гравитационной).  Именно  информационные  поля  (силы) 
планеты  Нептун  вызывали  отклонение  орбиты  Урана,  в  результате  чего  и  была  открыта  сама 
планета Нептун. По отклонению орбиты Нептуна была открыта в 1930 году и планета Плутон.  

137 

Генерализационные понятия информационного поля и действующих в нем информационных сил ни 
в  коем  разе  не  ликвидируют  имеющих  место  в  пространстве  и  доказанных  наукой  полей  и 
действующих в них фундаментальных сил, а лишь логически расширяют и обобщают их.  

Постоянная напряженность информационного поля поддерживается резонансно-сотовой, частотно-

квантовой  и  волновой  постоянной  осцилляцией  молекул,  атомов  и  мельчайших  элементарных 
частиц.  

Сотовая  структура  информационного  поля  позволяет  информационам  в  силу  волновой  природы 
поля передавать информацию с любой скоростью (меньшей, равной или большей скорости света).  

Сотовость  информационного  поля  позволяет  отдельным  информационам  мгновенно  осуществлять 
оптимальную маршрутизацию передаваемой информации в сотовых сетях, например, состоящих из 

атомов в узлах и электронных облаков в ребрах, как бы соединяющих узлы.  


background image

Сотовые сети в информационном поле являются каналами связи, а передатчиками (источниками) и 
приемниками  являются  структуры,  возможно,  состоящие  из  выше  второго  (<10

2

)  порядка  аем, 

создающие информационное поле между ними.  

Все виды информационных энергий (сил) объединяет возможность их определения согласовано друг 
с другом с учетом производимой ими работы (сила х расстояние) во всех процессах и полная сумма 

всех 

видов 

информационных 

энергий, 

т.е. 

генерализационная 

полная 

информация 

(информационная энергия) остается инвариантной (неизменной): I=  

i=1 

i

=  const,  что  соответствует  генерализационному  закону  сохранения  информации  (ГЗСИ). 

Изменение  генерализационной  информации  равно  сумме  изменений  всех  видов  и  форм 

информации:  

ΔI=  

∑ 

i=1 

ΔI

i

= const.  

Генерализационная  информационная  энергия  включает  в  себя  все  виды  энергий  таких,  как 

кинетическая,  потенциальная,  тепловая,  электрическая,  магнитная,  ядерная,  внутренняя  и 
химическая энергия, запасенная, например, в пище и топливе.  

Генерализационный закон сохранения информации является основным определением (отражением) 
несущей  конструкции  Вселенной,  ибо  полная  информационная  энергия  всех  процессов  остается 

инвариантной.  Он  является  самым  главным,  универсальным,  всеобщим  и  объединяющим  законом 
природы.  Универсальность  его  заключается  в  том,  что,  если  основываясь,  например,  на  законах 

Ньютона,  невозможно  решить  определенную  задачу,  то  используется  любой  другой  закон, 
объединяемый ГЗСИ.  

Доказательством  универсальности  ГЗСИ  является  частный  случай  сохранения  информации, 
например,  уменьшение  или  увеличение  одного  вида  информации  (кинетической)  вызывает 

соответственно  увеличение  или  уменьшение  другого  вида  информации  (потенциальной),  т.е. 
ΔI

k

+ΔI

n

=const.  

138 

ГЗСИ является всеобщим законом информационной Вселенной, объясняющим постоянные процессы 

в окружающем нас мире материализации и дематериализации информации.  

В силу информационного состояния пространства свет, звуки, электромагнитные волны передаются 

на  большие  расстояния  за  счет  частотного,  волнового,  резонансного,  вибрационного  колебаний 
относительно своей оси равновесия атомов и электронов, являющихся переносчиками информации 
без  передачи  материальных  частиц  при  этом,  т.е.  ни  атомы,  ни  молекулы  на  расстояния  не 

передаются,  а  передаются  их  отношения  по  электронному  резонансно-равновесному  каналу  в 
соответствии  с  приложенной  информацией  (сообщением,  сигналом)  со  скоростью  v  =  vλ,  где  v  - 

частота резонансно-сотового колебания; λ - длина волны.  

Информация,  переносимая  постоянным  резонансно-равновесным  состоянием  электронов  и  атомов 

информационного поля, вызванная определенным источником (передатчиком), является не одним и 


background image

тем  же,  что  и  информация,  переносимая  (переданная)  частицами  вещества  или  объектами 
(например, газом, водой, трубопроводом воздуха, самолетом и т.д.).  

Вопросами  исследования  и  научного  обоснования  воспринимаемых,  отражаемых  и  измеряемых 
органами чувств человека таких информационных форм, как температура, масса, давление, объем и 
др., занимается макроинформациология на основе макроскопических исследований и измерений.  

Вопросами  изучения,  исследования  и  научного  обоснования  всех  процессов  движения  и 

взаимодействия элементов, клеток молекул и атомов занимается микроинформациология на основе 
микроскопических исследований.  

Всеми процессами, связанными со взаимодействием протонов, нейтронов, электронов, позитронов, 
нейтрино,  фотонов,  мюонов,  пионов,  каонов  и  других  информационов  (в  настоящее  время  их 

насчитывают сотни), занимается субъядерная информациология.  

Локальными  источниками  резонирующих  (осциллирующих)  автоволн,  распространяющихся  в 

различных 

средах, 

являются 

информационные 

процессы, 

изучаемые 

субъядерной 

информациологией.  

Интерференция и дифракция - это свойства информации, а не материальных тел. Различие между 
информацией,  передаваемой  информационами,  и  информацией,  переносимой  материальными 

телами, является весьма существенным в информациологии понятием для изучения физики света, 
звука,  энергии,  движения,  материи  и  других  свойств  информации  и  ее  процессов.  В 

информациологии  понятия  энергия,  движение,  масса,  пространство  и  время  являются  не  всегда 
абсолютными и не всегда релятивистскими, но всегда - информационными.  

В  микромире  материальные  информационы  (нуклоны,  электроны,  андроны,  позитроны,  мезоны, 
барионы  и  т.п.)  своим  электромагнитным  резонансно-сотовым  и  автоволновым  взаимодействием 

обеспечивают  стабильный  процесс  дематериализации  (информации)  посредством  образования 
нематериальных  информационов  (фотонов,  гравитонов,  нейтрино,  виртуальных,  гипотетических  и 
других  частиц),  обеспечивающих  обратный  информационный  процесс  материализации 

(информации)  нематериальных  информационов,  в  свою  очередь  усиливающих  взаимодействия 
материальных информационов.  

139 

В макромире виртуальная (ненаблюдаемая) информация теоретических знаний и производственного 

опыта  людей  постоянно  материализуется  в  технические  средства,  сооружения,  фауну  и  флору, 
дематериализация  которых  в  свою  очередь  обратно  (постоянно)  реализуется  в  виде  информации 

знаний  и  опыта  людей  или  становится  частью  информационных  микро-  и  макромерных  процессов 
Вселенной.  

Распространение света и звука в природе обеспечивается за счет резонансно-волновых колебаний 
(относительно  положений  равновесия)  электронов,  являющихся  источниками  волн  за  счет 

постоянной  автоосцилляции,  которая  обеспечивает  им  сверхчувствительность  (и  естественно 
сверхвосприимчивость)  по  отношению  к  аналогичным  внешним  источникам.  Если  колебания 
последних  хоть  на  йоту  сильнее  колебаний  электронов,  то  они  реагируют  на  них  мгновенной 

передачей этих колебаний по всему информационно-сотовому полю. Сама информационно-сотовая 
среда  распространения  волн,  постоянно  колеблясь  за  счет  автоосцилляции  каждого  электрона, 

мгновенно  передает  волны  света  или  звука.  Таким  образом,  информационно-волновая  природа 
материального мира обеспечивает перенос на большие расстояния энергии, импульса, сообщения, 
тепла,  света,  звука  из  одной  точки  пространства  в  другую,  при  этом  электроны  самой  среды 

(воздуха, воды, земли) совершают лишь осциллирующее движение относительно своего положения 
равновесия, передавая волны информации, не перенося при этом с собой никакого вещества.  

За счет информационно-волнового состояния пространства (в том числе и материальных объектов 
таких, как Земля и другие планеты), информация (звуки, свет) передается на большие расстояния. 

Информационно-сотовое  пространство  -  это  волновое,  резонансное,  осциллирующее  и