ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 13.10.2020
Просмотров: 12380
Скачиваний: 247

во все системы уравнений таким же образом, как три пространственные координаты. Хотя
Эйнштейн и ссылается на некорректность Минковского в этом вопросе, тем не менее
временная координата в теории относительности играет главенствующую роль. На наш
взгляд, как уже было сказано, Эйнштейн интуитивно (вручную) ввел в СТО четвертую
временную координату с учетом выражения объединенного пространства-времени. Но
дальше популяризации уравнений Галилея, Лоренца и Максвелла Эйнштейн не пошел.
Следует дополнить, что Эйнштейн ограничился лишь исследованиями энергии процессов,
которая им трактовалась как первоисточник всех изменений и движений, что не позволило
ему обратить внимание на другую сторону (медали свойств) процессов - информационную,
-как результат отношений точек вакуума, частиц и античастиц, полей и их следов,
возбуждений, импульсов, излучений и т.д.
Все во Вселенной имеет информационно-кодовую основу и сотовую структуру. Человек является
частью этой информационно-кодовой основы и сотовой структуры сети пространства. Вселенной.
Его информационно-кодовая структура (сотовая сеть) своими элементами (атомами, электронами,
фотонами, нейтрино и другими частицами или их сетью) коррелируется, взаимозависит,
взаимосвязана, взаимодействует с атомами, электронами, фотонами, нейтрино, другими частицами
и античастицами близлежащих слоев среды обитания человека и далеких сред пространства
Вселенной. Как и человек, все тела (органические или неорганические) своими атомами,
валентными электронами, спин-спиновыми взаимодействиями, импульсами, излучениями,
возбуждениями, световыми, акустическими, электрическими и магнитными полями, фотонами,
нейтрино, другими частицами и античастицами коррелировано вплетаются в локализованные или
делокализованные, близкие или далекие такие же области аналогичных или других тел, создавая
таким образом единую корреляционную первооснову природы и общества в целом.
43
1.14. Информациологические основы научной деятельности
Прохорова
Выдающийся российский физик Александр Михайлович Прохоров (род. 1916 г.) является
основоположником фундаментальной теории по квантовой электронике и создателем генераторов и
усилителей на основе принципа мазера-лазера.
Будучи высокообразованным специалистом после окончания с отличием физического факультета
Ленинградского государственного университета, Прохоров
43
начал заниматься широкомасштабными исследованиями в области распространения
радиоволн в атмосфере и интерференции радиоволн в ионосфере. Начиная с 1947 г.,
Прохоров приступил к исследованиям самых глубоких (можно сказать граничных) слоев
информационно-материального мира - электронов, протонов, атомов и молекул.
Множество теоретических разработок, экспериментов, защиты кандидатской (1946 г.) и
докторской (1951 г.) диссертаций привели Прохорова, обогащенного разносторонней
естественной и искусственно-практической информацией, к выводу о том, что
возбужденные молекулы и атомы, облученные естественным (фотонным) или
индуцированным излучением, переходят из состояния с высокой энергией в состояние с
низкой энергией, излучая при этом фотоны, энергия которых равна разности энергий этих
состояний. Используя и развивая этот фундаментальный информационный принцип
природы, Прохоров решил применить его на практике при создании молекулярных лазеров

и мазеров, способных производить и усиливать излучение соответствующих частот в
авторегулирующем режиме.
В 1954 г. Прохоров, сотрудничая в области создания лазерной техники с другим выдающимся
российским ученым Басовым, опубликовал с ним статью о принципах построения оптоэлектронной
техники. В это время профессор Колумбийского университета Чарльз Таунс создал лабораторный
образец лазера, что явилось прекрасным подтверждением теории Прохорова и Басова.
В 1964 г. Прохорову, Басову и Таунсу была присуждена Нобелевская премия за фундаментальные
работы в области квантовой оптоэлектроники, приведшие к созданию генераторов и усилителей на
основе принципа лазера-мазера.
Прохоров является автором фундаментальных научных трудов по парамагнитным мазерам,
газодинамическим и твердотельным лазерам, нелинейной оптоэлектронике, открытым резонаторам,
лазерам ИК - и видимого диапазонов, взаимодействию лазерного излучения с веществом, теории
усиления и лазерного излучения и др. Он является (с 1969 г.) председателем научно-редакционного
совета издательства "Большая Российская энциклопедия", главным редактором 3-го издания БЭС
(1969-78), а также главным редактором ряда словарей и энциклопедий.
За выдающиеся достижения в науке и общественно-издательской деятельности гениальный ученый
XX столетия, прославивший российскую и мировую науку, по достоинству отмечен правительством
СССР и России следующими наградами: 1) Ленинская премия (1959); 2) Академик АН СССР (1966); 3)
Дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1986); 4) Государственная премия (1980); 5)
Золотая медаль им. Ломоносова АН СССР (1988); 6) Государственная премия России (1999) за
издание универсальных энциклопедий и словарей по естественным наукам, охватывающим почти
все информациологические и практические стороны социальной жизни, образования, культуры,
техники и многих отраслей народного хозяйства.
Сама жизнь и замечательная научная и общественная деятельность академика Прохорова, как
мировой личности, свидетельствуют о том, что с первых дней своей научной деятельности он
занимался глубокими информациологическими исследованиями, основанными исключительно на
начале всех начал любых
44
процессов и явлений - информации, которая отражает фундаментальное свойство
Вселенной - отношение. Изучая таким образом отношения электронов, атомов и молекул с
облучающими фотонами, Прохоров открыл информационную природу лазерного
излучения, возникающего в результате отношения (информации) между молекулами,
атомами, электронами и облучающими фотонами.
Прекрасным доказательством того, что Прохоров - это пионер-информациолог в научной
деятельности, являются его практические результаты по изданию в виде энциклопедий и словарей
различного рода искусственной информации во всех областях современного знания, накопленного
человечеством за всю историю его существования.
Таким образом, все научные труды знаменитого ученого, признанного во всем мире,
свидетельствуют о том, что он в равной мере занимался над раскрытием тайн естественной
информации (фотоны, электроны, атомы, молекулы) и искусственной информацией, накопленной
человечеством, издавая энциклопедии и словари.
Труды Прохорова и многих других ученых явились фундаментальной основой для создания и
развития информациологии.
45
1.15. Информациологическая сущность теории Пригожина
Выдающийся бельгийский химик и физикохимик Илья Пригожий (род. 1917 г.) является
основоположником теории неравновесных необратимых процессов в природе и обществе. Исходя из
классического физикохимического принципа термодинамики, что энтропия - это мера
беспорядочности (или разупорядоченности) и для того, чтобы дать фундаментальное обоснование
природных явлений неравновесия, Пригожий разработал новую теорию диссипативных
(рассеиваемых, переходящих в другое состояние) структур, тем самым впервые в мировой науке
доказал, что неравновесность является источником организации и энтропии в природе и обществе.
Таким образом, им был установлен фундаментальный закон того, что фауна и флора представляют
собой не что иное, как диссипативные и недиссипативные биологические структуры.
Для обоснования своей теории в 1947 г. Пригожий доказал теорему о неравновесных процессах, в
соответствии с которой установившемуся состоянию процесса соответствует минимум энтропии. Он
показал, что при внешних условиях, препятствующих равновесному состоянию, энтропия
увеличивается, а если препятствия отсутствуют, - энтропия достигает абсолютного минимума
(нуля). Аналитически указанные процессы Пригожий формализовал следующим образом. Энтропия
неравновесного процесса или неравновесной системы, описываемой
п
независимыми силами X1,X
2
,
..., Х
n
,равна
σ=
∑
i,k
L
ik
X
i
X
k
, (1.4)
где
L
ik
-
термодинамическая величина, изменяющаяся в зависимости от условий. Далее он
доказывает, что если
X
i
постоянны, то при ∂σ/∂
X
i
=
0 (
i = n
) σ →
min
и общий поток
энтропии будет равен тоже абсолютному минимуму:
45
I
i
=0,5
∂σ
∂X
i
=
∑
k
L
ik
X
k
=0 (1.5)
Полную энтропию для общего случая непрерывной системы или процесса, когда i-ые силы и i-ые
потоки энтропии информационно-функционально зависят от вполне определенного условия (точки
x) Пригожий выражает через следующий функционал:
P=
∫
σ(x)dV =

∑
i,k
∫
X
i
(x)L
ik
X
k
(x)
dV
, (1.6)
где
V -
это объем неравновесной системы; σ
(х)
- базовый (единичный) локальный поток
энтропии. Таким образом, доказана на примере термодинамических систем прекрасная
теорема, которой еще в то далекое время выдающийся ученый XX столетия
фундаментально глубоко обосновал и предложил аналитическую модель (тогда еще не
известных) информационных процессов и технологий природы и общества.
Если проанализировать формулу (1.6) Пригожина с позиций фундаментального принципа
информациологического подхода, современного единого мирового информациологического
мировоззрения и информациогенно-вакуумной картины мироздания, то мы отметим, что
функционал Пригожина, являясь универсальным, отражает фундаментальную сущность природы,
которой является вездесущая информация, т.е. P
≡
I, a
σ(x)
можно интерпретировать квантами
информации, т.е. информационами, находящимися в том же объеме
dV,
что и энтропия.
В 1971 г. Пригожину была присуждена Нобелевская премия по химии за работы по термодинамике
необратимых процессов и за фундаментальную теорию диссипативных структур. Эти работы
открыли новые направления в науке и практике, позволившие устранить недостатки между
химическими, физическими, биологическими и социальными исследованиями.
Таким образом, создав фундаментальную теорию неравновестных структур и диссипативных
процессов, Пригожий в то время еще не знал, что эта теория станет основой такого научного
направления, которым является информациология.
Современное всеобщее информациологическое мировоззрение и информациогенно-вакуумная
картина мироздания, можно сказать словами выдающегося ученого XX столетия Ильи Пригожина,
"ныне возвращают
т.е. заставляют нас не исходить исключительно из
частных материалистических позиций, познавая мир, а исходить из генерализационно-единых
информациологических принципов, подходов и законов Вселенной.
46
И. Пригожий, И. Стенгерс. Время, хаос, квант. М., 1994. С. 20. 46
1.16. Кибернетика Винера и ее информациологические
противоречия
Норберт Винер дал обширную логико-функциональную трактовку регулирования (управления),
назвав его кибернетикой. В ней он использует классическую
46
теорию автоматического регулирования (ТАР) с обратной связью, основы которой были
заложены задолго до него в трудах Платона, Ампера, Максвелла, Вышнеградского,
Ляпунова и других ученых. Будучи популяризатором известной теории регулирования в
критических (военных) условиях, дав ей экстравагантное название - кибернетика, Винер
привлек таким образом внимание многих государственных структур и всего научного

мира. Вместе с тем, он не создал ни основ управления, ни научной базы кибернетики,
основой которой является" информация, описываемая им лишь как форма организации в
животном и в машине и независящая от материи и энергии.
В своей книге "Опыт философии наук" в 1834 году Ампер дал классификацию наук, среди которых
третья по счету стоит кибернетика - наука о текущей политике и практическом управлении
государством (обществом). Хотя труды Ампера, как и Платона, были широко распространены и в
Америке, Винер не знал о кибернетике Платона и Ампера, полагая, что создает неологизм. Если
кибернетика Ампера имеет социально-политический уклон, то кибернетика Винера имеет больше
техническое электронно-вычислительное направление. Несмотря на то, что кибернетика Винера
написана эскизно, беглыми мазками, в виде постановки задач и в форме общности, абстрактности и
популяризации, тем не менее ее противоречивая информациологическая направленность сыграла
прогрессивно-революционизирующую роль в научно-техническом и социальном развитии всего
мирового сообщества.
47
::
1.17. Основные направления научных основ
информациологии
Информациология как наука об информации является уникальной по охвату явлений, процессов,
событий и закономерностей. Она изучает Вселенную от метастабильных до экстремально
нестабильных состояний, от бесконечно малых до бесконечно больших расстояний, времен,
энергий, температур, скоростей, самоотношений, самоотражений, отношений, взаимоотношений,
взаимодействий, взаимозависимостей, взаимопревращений и других факторов.
В целом информациология как генерализационная наука наук занимается фундаментальными
исследованиями с информационной точки зрения всех физико-химических, биофизических,
астрофизических, социальных и других космических явлений и процессов.
Изложенные в предыдущих параграфах определения информациологии, ее объекта, предмета и
метода исследований являются основополагающими. В последующих главах учебника они будут
уточняться и могут использоваться при научных исследованиях в физике, химии, математике,
кибернетике, астрономии, экономике, истории, географии, биологии, физиологии, астрофизике,
космологии, океанологии, геологии, палеонтологии, петрографии, кристаллографии, ядерной
физике, радиоастрономии, физике элементарных частиц и в других дисциплинах.
Информациология включает в себя следующие фундаментальные направления исследований:
47
регистрация и изучение информационных явлений, событий и процессов Вселенной;
классификация, типизация и стандартизация информационных процессов, протекающих в микро- и
макроструктурах;
создание информационных моделей космических объектов, систем и Вселенной в целом;
исследование и формализация информационных кодов Вселенной, Солнечной системы, Земли,
общества и человека;
разработка информациологических основ долголетия человека;