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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 13.10.2020

Просмотров: 12380

Скачиваний: 247

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

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 

42

 :: 

43

 :: 

Содержание

43

 :: 

44

 :: 

45

 :: 

Содержание

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 


background image

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 

43

 :: 

44

 :: 

45

 :: 

Содержание


background image

45

 :: 

46

 :: 

Содержание

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

 =  

∑ 

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 =  


background image

∑ 

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

*

 нас с Земли на небо", 

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  

45

 :: 

46

 :: 

Содержание

46

 :: 

47

 :: 

Содержание

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 


background image

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 

46

 :: 

47

 :: 

Содержание

47

 :: 

48

 :: 

49

 :: 

50

 :

51

 :: 

Содержание

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;