ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.10.2020
Просмотров: 12422
Скачиваний: 247

Современные гипотезы и модели Вселенной описываются, исходя из общих законов природы, без
учета первичной субстанции всех явлений, процессов, технологий, событий, фактов, коей является
информация. Если проанализировать существующие теории, гипотезы и модели мироздания с
информационной точки зрения, вполне вероятно, что ученые и инженеры значительно облегчат
свою задачу дальнейшего исследования космоса и всех явлений (в нем), которые обусловлены
абсолютно естественно-единой информацией во всех без исключения множественных отношениях и
связях.
Таким образом, информация, составляющая основу информациологии, являющейся поэтому
генерализационной наукой наук, безусловно, обеспечит возможность дальнейшего широкого
познания и освоения космического пространства, в материальной части которого функционирует
материализованная информация, т.е. коды и структуры элементарных частиц, античастиц, плазмы,
атомов, молекул и т.д. В той части пространства, где обнаруживается вакуум, функционирует
дематериализованная информация, т.е. автокорреляционные отношения полей, их следов, спин-
спиновых взаимодействий от материализованной информации вокруг вакуума, который
пронизывается информационными полями: бомбардируется, простреливается фотонами, нейтрино и
другими частицами, обладающими такими же, как и квант-волна (поля) импульсом, энергией и
дефектной (отрицательной) массой, которые в свою очередь, обладая всеми степенями свободы,
создают вокруг себя собственные поля, самовзаимодействуя с которыми и самоперемещаясь по
которым, двигаются сквозь вакуум, в определенной степени материализуя его (своими следами, их
отношениями) и создавая в нем таким образом автокорреляционную информационно-светоносную
(полевую) среду. В этом и заключается генерализационная сущность закона сохранения
информации, отражающего универсальную самоорганизуемость и взаимопревращаемость полей и
частиц в микро- и макроструктурах пространства Вселенной.
192
Это свидетельствует также о том, что информация управляет всем и вся внутри нас, между
нами и вне нас. Она является всеобщим единым автокорреляционным первоисточником-
свойством окружающего нас мира.
Основополагающую роль автоинформгенезиса Вселенной играют плазма, низкие и высокие
температуры и светоносно-полевые среды. Плазма во Вселенной, вероятно, может играть роль
спиралевидного конденсатора, обеспечивающего накопление соответствующих потенциалов
энергии, служащих для взаимоотношений и взаимосвязей между планетами, галактиками и
структурами Сверхгалактики. Планеты в этом случае, вероятно, можно представить диэлектриками,
обеспечивающими стабильную работу и целостность множества конденсаторов (планет) Вселенной.
Если проанализировать отношения Земли и Солнца, то их можно интерпретировать как синусоиду
переменного напряжения, возникающего на обкладках (пластинах) конденсатора, т. е., с одной
стороны, в атмосфере Земли (повернутой к Солнцу) возникает минусовой заряд (или наоборот), а с
другой (не освещенной Солнцем) - плюсовой (или наоборот) и т. д. И так постоянно синусоидальные
колебания с периодом 24 земных часа (первая гармоника) со множеством гармоник n-го порядка
обеспечивают информационные взаимоотношения и взаимосвязь Земли и Солнца и -
соответствующее расстояние между ними. В этом автоинформационно-квантовом гармоническом
ансамбле, очевидно, необходимо искать объяснения не притяжения, а естественно-единого
информационно-полевого синтеза (удержания) планет на своих орбитах (движения) вокруг Солнца,
ибо, если космонавты, летающие на спутниках вокруг Земли, находятся в невесомости, то и сами
спутники в определенной степени находятся в невесомости по отношению к Земле. Вероятно, и все
планеты Солнечной системы находятся в невесомости по отношению к Солнцу и удерживаются на
своих орбитах отнюдь не за счет своих тяжестей и силовых притяжений к Солнцу, а за счет
информационной связности-отношении светоносных сред, полей и их следов, создаваемых
ковариантными корреляционными изменениями контрвариантных противоположностей планет
Солнечной системы. Это позволяет информационно взаимодействовать планетам, телам или
частицам (макро- и микромира) и находиться в автоинформгенезисном равновесии. Если бы
действовали так называемые силы притяжения планет, тел или частиц, скорости которых достигают
или превосходят критические космические скорости и умноженные на их массы, то эти планеты,
тела или частицы за счет больших скоростей и сил, создаваемых огромными энергиями,
приблизились и столкнулись бы друг с другом (превратившись в единую массу) и не вращались бы
по своим орбитам. Следовательно, не гравитационное взаимодействие тел и их притяжение имеют

место в природе, а информационные отношения и взаимодействия, но не притяжения. Ведь
атомные ядра расщепляют не силой разжатия, а соответствующей информацией, которая как бы за
счет больших скоростей (изменения самой себя), обеспечиваемых определенной энергией, создает
энергию, превосходящую энергию связи ядра и достаточную для его расщепления. В материальную
эпоху Ньютона и в энергетическое столетие Эйнштейна выражение гравитация-притяжение сыграло
соответствующую роль в развитии науки и техники. Однако в настоящее время оно теряет
первоначальный смысл и
193
приобретает информациологическую основу, информационную интерпретацию,
информационное развитие.
Сугубо с математической точки зрения можно констатировать, что информация имеет реляционный
характер, выражающий отношения между n+1(n=1,2,3,...,∞) спинорными структурами описываемых
объектов на комплексном множестве трехмерного евклидова пространства, причем риманова
связность отношений спиноров которого определяется по меньшей мере ковариантным тензором
первого ранга. С целью определения релятивистских характеристик и свойств информации в микро-
и макромерных процессах Вселенной в основном возможно использовать аппарат спиноров не ниже
третьего ранга
п-
мерного неевклидова пространства. При использовании двумерной метрики
риманова пространства можно применять сингулярные и несингулярные тензоры первого и второго
рангов.
Можно надеяться, что предложенная концепция естественной и искусственной информации и
информатизации сыграет важную роль в дальнейшем развитии информациологии как
генерализационной науки наук, а также позволит более ускоренными темпами развивать
информатизацию мирового сообщества и Вселенной.
194
::
::
::
7.2.
Логико-аналитическая интерпретация информационной
модели Вселенной
Рассмотрим такую форму (свойство) информации, как движение, представляющее собой фактически
скорость:
D = k
n
v,
где:
k
n
-
коэффициент измерения n-й системы отсчета; v - скорость, находящаяся
в пределах 0 ≤ v ≤ с; с - скорость света Солнца, являющаяся ограничением при изучении
информации (вне Солнечной системы) во Вселенной.
Следует отметить, что в Солнечной системе не производились замеры каких-либо источников на
предмет измерения их скоростей, возможно больших скорости света. Например, человека можно
представить информационно-энергобиологической производной от скорости в силу того, что он,
ежедневно двигаясь со средними скоростями примерно 2-3 м/с, постоянно движется со скоростью
460 м/с вместе с Землей вокруг ее оси и со скоростью 30 км/с вокруг Солнца, вместе с которым он
движется со скоростью 250 км/с вокруг центра Галактики, которая в свою очередь со скоростью 250
км/с движет его вокруг своей оси и вокруг центра Сверхгалактики со скоростью 2,4 км/с и т.д. (см.
таблицу 7.1). Очевидно, что вот такие многосторонние пока физически и аналитически неизученные
скорости человека позволяют обеспечивать сверхсветовую скорость его мыслям (v >>c): в доли
секунды он переносит свои мысли от Земли к Солнцу или к звезде, находящейся от Земли на
расстоянии в сотни миллионов световых лет, и т.д. Вероятно, на Земле и во Вселенной есть немало
источников информации, скорости форм (свойств) движений которых превышают во много раз
скорость света. Однако этим вопросам до настоящего времени не уделялось достаточно научных
исследований.

Закон целочисленных n-кратных корреляционных отношений элементарных и гипотетических
частиц атомов определяет собой закон сохранения информации,
194
195
который как бы замаскирован довольно сложными внутриатомными соотношениями, а
также межатомными и межмолекулярными авторегенерационными (одновременными)
отношениями и взаимодействиями; однако то, что он хорошо подтверждается на практике
во всех микро- и макродинамических процессах, структурах и средах Вселенной, является
весьма убедительным. Сложность понятий информации и информатизации заключается в
том, что помимо известных экспериментов, которыми мы можем объяснять и доказывать
существование элементарных частиц, необходимо строить логические модели и
мысленные эксперименты, помогающие упорядочивать, изучать и прогнозировать, если не
всю гамму, то хотя бы часть сложных 10
n
-кратных соотношений, соотношений,
отношений, полуотношений, четвертьотношений, 10
-n
доли отношений, а отсюда в
аналогичной (отношениям) последовательности и взаимодействий тех же элементарных
частиц, создающих атомные кирпичики материи. Логическое моделирование и мысленные
эксперименты пусть окончательно не обеспечивают решения информационной проблемы,
но помогают понять роль пока не изученных многих элементарных частиц (с массами
покоя, равными или близкими к нулю) и уяснить, обладают ли они хоть какой-нибудь

структурой и другими свойствами. Теоретически можно подсчитать массу атома, исходя из
суммы масс его составляющих (протонов, нейтронов и электронов). Но это будет грубый
(не информационный) подсчет, если не будут учтены малые слагаемые - энергия (как
эквивалент массы) всех отношений и соотношений, энергия линейных, нелинейных,
ковариантных и реляционных связей, взаимосвязей и взаимодействий элементарных и
гипотетических частиц, полей и спин-спиновых взаимодействий. На этом уровне,
очевидно, существует не только дефект массы (или полное ее отсутствие), но и энергии,
т.е. нарушается закон ее сохранения, -все это, очевидно, можно определить такой
категорией, как информационный континуум, который, вероятно, является иной
нематериальной формой проявления информации и убедительным доказательством
информациогенной природы материи, обеспечивающей материальные формы пространства
и времени, которые уже имеют информационно-атомную форму проявления в виде
кодовых структур атомов и молекул. Материя, вакуум, время и пространство Вселенной в
целом имеют информационногенную природу, являющуюся авторегенерационным
источником кодирования и декодирования атомов, как информационно-генетических
кирпичиков мироздания, обеспечивающих сложные комбинации, группы, соединения и
объединения в молекулы. Все это позволило разработать научные основы атомно-
молекулярной теории строения материи. Можно упорядочить уровни строения материи и
пространства Вселенной в целом. Первый уровень - это информационногенный континуум,
т.е. автоинформгенезис. Второй уровень - это информационно-электронный, связанный
только с соотношениями между электронами самих атомов и электронами других атомов.
Третий уровень - это электронно-атомный, обеспечивающий соотношения и связи
электронов и атомов. Четвертый уровень - это атомно-молекулярный, который является
самым изученным и описанным, другое дело первых три уровня, которые должны быть
подвергнуты скрупулезному исследованию и изучению.
Нами уже было установлено, что из отношения пространства и времени возникает движение, а
отношение материи и скорости представляет энергию.
196
Соотношения энергии, движения, массы и вакуума представляют информацию. Поскольку
информация вездесуща в микро- и макромерном материзованном и дематеризованном
пространстве, ее можно записать как информационную функцию (код) Вселенной,
определяемую функционалом:
I(t)=F[f(Э,Д,М,W),t]. (7.1)
Скорость (движение) - это отношение:
v = L/t. (7.2)
Энергия - это тоже отношение:
Э=m/(v
2
)
-1
. (7.3)
Информация - это соотношение:
I=((Э/Д)/М)/W. (7.4)
Следовательно, скорость - это одна из форм проявления информации (скорости отношений) в
пространстве и времени, а энергия - скоростная форма материзации и дематеризации информации.

На нижеследующей схеме отношений и на рис. 7.1 показаны переходные процессы
информационного континуума пространства Вселенной.
Теперь мы подошли к определению информационных кодов атома и молекулы в целом. Все атомы
состоят из одних и тех же основных частиц: электронов
(е),
протонов
(р)
и нейтронов
(п).
Атомы
объединяются в молекулы в таких пропорциях масс, которые подчиняются простым целочисленным
соотношениям. В основном все вещества представляют собой совокупности атомных или
молекулярных сот, образующих правильную матрицу (решетку) и повторяющихся по всем
направлениям до границ вещества. Особенно такое информационно-сотовое строение отлично
наблюдается почти у всех кристаллов, за исключением стекла, сажи и других аморфных веществ.
197