Автор: Годик Э.Э.
Современные войны Категория: Психотронная война
Просмотров: 1989

27 октября 2010 года в Физическом институте им. П.Н.Лебедева РАН состоялась презентация книги Эдуарда Эммануиловича Годика - "Загадка экстрасенсов: что увидели физики". Эта книга - рассказ об экспериментах, которые в течение многих лет проводились в Институте радиотехники и электроники АН СССР

 В один из осенних дней 1981 года в кабинете заместителя директора Института радиотехники и электроники Академии наук, члена-корреспондента (ныне академика и директора ИРЭ РАН) Юрия Гуляева, собралась весьма солидная компания – из министерских начальников и ученых высокого ранга. Собрались на совещание по поводу… экстрасенсов. Здесь ученым сообщили о партийном поручении - разобраться с "этим", с чем конкретнее - предлагалось определиться самостоятельно.

"Разбираться в том, - говорит Эдуард Годик, - может ли человек летать на метле и тому подобном, ни мне, ни моему начальнику Юрию Гуляеву, как физикам, естественно, не хотелось. В существование неизвестных физике полей, которыми якобы "владели" экстрасенсы и целители, я не верил. Но о том, что физические поля и излучения биообъектов могут быть носителями физиологической информации, я задумывался".

И профессор Годик вызвался составить программу действий буквально за выходные: "В связи с тем, что действие экстрасенсов связывали с некими биополями, мне пришло в голову визуализировать физические поля и излучения человека с помощью методов пассивного дистанционного зондирования, разработанных в нашем институте под руководством академика В.А. Котельникова.. До этого куда только этими методами не смотрели - и в космос с Земли и из космоса на Землю, - только до главного обьекта в этом мире, Человека, дело не доходило".

В составленной программе было предложено шесть каналов зондирования. Ими стали:

*инфракрасное тепловое излучение (несёт информацию о функциональной динамике кровотока в кожных покровах, который обеспечивает терморегуляцию организма);
*радиотепловое и акустотепловое излучения ("говорят" о температуре и функциональной динамике метаболизма и кровотока во внутренних органах и мышцах);
*электрическое и магнитное поля (генерируются биоэлектрическими источниками мозга, сердца, нервов и мышц);
*хемилюминесценция (характеризует насыщение тканей кислородом и уровень антиоксидантов).

Для выполнения намеченных планов была тщательно подобрана команда молодых энергичных сотрудников, в основном, из выпускников МФТИ. Каждым каналом занималась отдельная группа разработчиков. Необходима была специфическая аппаратура, ведь такое многоканальное зондирование - исследование человека "в собственном свете" - проводилось впервые в мире. В результате был разработан комплекс аппаратуры для динамического картирования организма в реальном времени - по его сигналам функционирования или так называемому "рабочему стуку". Заинтересованные в использовании открывшихся возможностей ранней функциональной диагностики, с лабораторией Э.Э. Годика стали активно сотрудничать практически все ведущие клиники Москвы.

Для того, чтобы оценить возможность приема сигналов одного человека другим была измерена чувствительность человека ко всем видам вышеназванных физических полей и излучений организма. Оказалось, что такое, в принципе, возможно через инфракрасное тепловое излучение: наша кожа может замечать сотни микроватт на квадратный сантиметр, а с поверхности тела (кисти руки другого человека) излучается (для обеспечения терморегуляции организма) на порядки больше - около 10 милливатт с квадратного сантиметра.

"Анализируя главный, вызвавший ажиотаж в обществе, феномен - экстрасенс-целитель, яркий примером является Джуна Давиташвили, - рассказывает Эдуард Годик, - я пришел к выводу, что за ним стоят не физические поля и, конечно, не мистические "биополя", а уникальная способность организма замечать и реагировать на слабые, то есть ниже порога осознания, сигналы от внешней среды через органы чувств. Мы предложили, а потом экспериментально проверили, гипотетические механизмы и других волновавших общество феноменов. Это избавило нас от необходимости заниматься доказательством их достоверности, ведь это не для физиков - выяснять, фокусы это или нет... Главным итогом работы стал подход к новой медицине - на основе разработанного нами метода функционального картирования с целью выявления нарушений функционирования и коррекции их с помощью слабых физических и химических сигналов".

Профессор Годик не любит сам термин "экстрасенс", его употребление предполагает, что мы знаем пределы сенсорных возможностей. Проведенная работа показала, что эти пределы лежат куда как дальше, чем обычно считают. В 1993 году Эдуард Эммануилович уехал в США и там на практике продемонстрировал возможности создания диагностических приборов.

174 Гордон Физические поля человека. (академик РАН Юрий Гуляев, д. ф.-м. н. Эдуард Годик)

 

Экстрасенсорное восприятие. Эдуард Годик.

 

Сформулированная нами задача проекта была много шире, чем первоначальное намерение «высоких» заказчиков выяснить, что стоит за экстрасенсами. Мы фактически открыли глаза людям на то, как выглядит человек в собственном свете за пределами возможностей наших органов чувств. То, что мы увидели, должно стать частью мировосприятия людей. Это отдельная серьезная задача.

Вначале к нам приходили в основном заказчики работы: председатель Госплана Н.К. Байбаков, председатель ГКНТ академик Г.И. Марчук, президент АН А.П. Александров, помощник генерального секретаря КПСС А. Александров, руководители здравоохранения, армии и многие другие. Естественно, нашей работой заинтересовались ученые: не только физики и математики, но и философы, историки, политики и др. Затем пошли писатели, художники, бизнесмены и др. Вокруг нас фактически возник клуб любителей нашей «науки о человеке» (а не просто экзотики: людей, «подвинутых» на этом, удавалось отсеять). Те, кто побывал у нас, потом нередко приводили посмотреть на наши «игрушки» своих детей. Я выступал с докладами в Политехническом музее, в домах актера, литераторов, архитекторов, в большом зале Центрального телевидения, в Колонном зале Дома союзов в День радио, даже в Доме милиции. Не раз я рассказывал о нашей работе по телевидению. К нам даже приводили туристов из США и Германии: мы стали московской достопримечательностью.

Видя столь широкий интерес, мы поняли, что нельзя ограничиваться только практическим применением результатов наших исследований. Необходимо, чтобы как можно больше людей приобщились к новому знанию о человеке. Иначе на этом неухоженном поле опять начнут расти сорняки. Эта дорога от нашей науки в жизнь, фактически в образование, представлялась нам как создание учебно-игрового центра для детей и взрослых, и называться он, естественно, должен был «Человек в собственном свете». В этом центре мы предполагали организовать несколько демонстрационных (и одновременно обучающих) «экскурсионных туров в науку о человеке». Главный - «Мир физических полей организма» - представлял собой тур по специально оборудованным тематическим залам - стендам, в каждом из которых человек представал в одной из компонент собственного света. Для каждой был подготовлен свой сценарий начальной демонстрации.

В инфракрасном тепловом свечении: закрытая комната со стеклянной стенкой, в которой размещен наш. Через нее хорошо видно все, что происходит внутри. В инфракрасном диапазоне стекло не прозрачно, и потому в комнате темно: ничего не видит - экран темный. В комнату входит человек в летней одежде (поверхность тела максимально открыта), и комната (экран) ярко освещается. Ведь, как я говорил ранее, в инфракрасном диапазоне тело светится как 100-ваттная лампочка. Если нужно подсветить какой-то предмет или картинку в темном углу, достаточно поднести к нему поближе руку: она сработает как фонарик. Далее, можно направить тепловизор на самого человека и продемонстрировать, как работает система терморегуляции. Свечение тела угасает, если опустить кисть хотя бы одной руки в холодную воду, и разгорается при физической нагрузке и т. д. Можно продемонстрировать многое из того, что мы наблюдали в инфракрасном тепловом свечении. Например, угасание свечения стоп ног и кистей рук (спазм кровотока) при курении. Это полезно и поучительно. И многое другое.

Радиотепловое свечение: человек надевает на голову шлем с антеннами. На дисплее появляется изображение головы сверху, на котором в виде динамических карт демонстрируются реакции мозга на включение света, показ разных картинок, музыку, решение задачки, поочередное сжимание кистей рук, курение и др.

Радио тепловидение в миллиметровом диапазоне волн. Сканирующее эллиптическое зеркало, в одном из фокусов которого располагается испытуемый, а в другом радиометр, позволяет через одежду наблюдать изображение, например торса. Это изображение чутко реагирует на прием глюкозы, нитроглицерина, опускание кистей рук в холодную горячую воду, и др.

Электрическое поле. Человек входит в клетку Фарадея (из металлической сетки). В каждой ее точке с помощью электрометрического зонда можно наблюдать колебания электрического потенциала, связанные с физиологической механикой торса: биением сердца, дыханием, микротремором мышц и др.

При повышении температуры все эти сигналы уменьшаются и совсем исчезают при выступании пота.

Магнитное поле. Кольца Гельмгольца с деревянной (немагнитной) кушеткой. На ней располагается испытуемый. Над ним криостат с магнитометром. Демонстрируется снятие магнито кардиограммы через одежду. Это занимает считанные минуты и сразу после этого демонстрируется полученный цифровой фильм, показывающий динамику магнитного поля сердца.

Главное, организовать показ на каждом стенде так, чтобы возникало много «почему» и желание найти на них ответ. Каждый может стать полноправным участником эксперимента, в том числе по управлять своей физиологией: то, что называют, суггестией. Попробовать нагреть кисти рук; посмотреть, как разные виды дыхания влияют на кожный кровоток и крови. Думаю, женщинам будет интересно с помощью посмотреть и подобрать процедуры (массаж, кремы и др.), которые не просто влияют на цвет лица, а оживляют в коже и др. На основе этого могут появиться портативные системы «Посмотри на себя» для использования дома.

В таком центре можно было бы организовывать выступления гипнотизера с сомнамбулой, физические поля которой (которого), возникающие в ответ на внушаемые физиологические состояния, демонстрировались бы на большом экране. Например: бегу на 5-й этаж, мне жарко-холодно, коснулся рукой горячего, сжимаю эспандер правой левой рукой, напряженно решаю арифметическую задачу, пытаюсь в сумерки разглядеть номер дома, прислушиваюсь к еле слышной музыке и др. Такая аппаратурная объективизация реакций организма открывает большие возможности для широкого продвижения психофизиологических методов в медицинскую практику.

Можно было бы показать возможные физические варианты реализации кожного зрения, распознавания фигур в закрытом конверте, даже телекинеза и др.

В общем, и эта дорога продвижения нашего знания в жизнь хорошо просматривалась, более того, были уже сделаны конкретные шаги. Я договорился о размещении подобного центра в центральном павильоне ВДНХ, директором которого был инициативный физик Слава Махоткин, который ранее со своей командой организовал там игровую экспозицию достижений физики для детей. Более того, мы нашли бизнесменов, готовых вложить деньги в создание центра...

Изучая главный раздражитель общественного спокойствия — феномен «экстрасенс-целитель», мы обнаружили удивительные возможности сенсорного восприятия, особенно подсознательного. Более того, используя разработанные методы и аппаратуру, мы вместе со специалистами из Китая стал изучать накопленный в китайской медицине опыт бесконтактного целительства — цигун. К нашим исследованиям подключились совершенно необходимые при изучении человека научные партнеры: физиологи, биологи, медики, психологи и др.
Только такой мультидисциплинарный подход обеспечил успех проекта. Мы начали работу с подхода «человек глазами радиофизики», а пришли к принципиально междисциплинарному изучению «человека глазами науки». Только такой взгляд на проблему позволяет понять скрытые возможности человеческого организма, осознать его тесную связь с окружающих видимым и невидимым миром. Как всегда, научно осязаемая реальность оказалась намного интереснее примитивных «придумок».
В практическом плане, глядя на человека принципиально «общеорганизменными глазами радиофизики», мы поняли главное: растущая специализация медицины может вскоре завести ее в тупик (если еще не завела). Будущее за новым здравоохранением, в центре внимания которого целостное восприятие организма человека и профилактика возможных нарушений его функционирования.

 

Физические поля биологических объектов. Гуляев Ю.В., Годик Э.Э

Вокруг любого биологического объекта в процессе его жизнедеятельности возникает сложная картина физических полей. Их распределение в пространстве и изменение во времени несут важную биологическую информацию, которую можно использовать, в частности, в целях медицинской диагностики.


Прежде всего сформулируем, о каких полях идет речь.
Естественно, что биологический объект, как любое физическое тело, должен быть источником равновесного электромагнитного излучения. Для тела с температурой около 300 К такое тепловое излучение наиболее интенсивно в инфракрасном диапазоне волн. В этом диапазоне биологический объект, например человек, излучает очень большую мощность - свыше 10 мВт с квадратного сантиметра поверхности своего тела, т.е. в целом более 100 Вт. Это излучение далеко уходит от человека, попадая в «окно» прозрачности атмосферы (длина волны 8-14 мкм).

Следует подчеркнуть, что нас интересуют не сами по себе электромагнитные излучения биологических объектов, а возможность переноса по этим каналам информации, связанной с работой внутренних органов. Например, инфракрасное излучение промодулировано физиологическими процессами. которые задают распределение и динамику температуры поверхности тела.

Следующий канал (диапазон волн) - радиотепловое излучение, несущее информацию о температуре и временных ритмах внутренних органов человека. Так, в дециметровом диапазоне волн удается регистрировать сигналы с глубины до 5-10 см. На более коротких волнах глубина, с которой получается информация, уменьшается, однако улучшается пространственное разрешение. По радиотепловым изображениям на различных длинах волн с помощью достаточно сложной цифровой обработки можно восстановить пространственное распределение температуры в глубине биообъекта.

Низкочастотные электрические поля (с частотами до 1 кГц) связаны, как правило, с электрохимическими (в первую очередь транcмембранными потенциалами, отражающими функционирование различных органов и систем биообъекта (сердца, желудка и др.). К сожалению, низкочастотные электрические поля практически полностью планируются высокопроводящими тканями биообъекта. Это затрудняет решение обратных задач по определению источников таких полей на основе измерений электрического потенциала вблизи поверхности тела.

На тех же частотах должны наблюдаться и магнитные поля, связанные с токами в проводящих тканях, сопровождающими физиологические процессы. Для магнитных полей (в отличие от электрических) ткани биологического объекта не являются экраном, поэтому, регистрируя магнитные поля, можно с большей точностью локализовать их источники. Это, в частности, представляет большой интерес для исследования деятельности мозга. Сейчас работы такого рода, сулящие большие перспективы для медицинской диагностики, стали широко развиваться и мировой пауке.

Если говорить о более высоких частотах, то в оптическом, ближнем инфракрасном и ближнем ультрафиолетовом диапазонах должны наблюдаться сигналы биолюминесценции, обусловленной протекающими и организме биохимическими реакции. Это слабое свечение тоже весьма информативно: оно позволяет контролировать темп биохимических процессов.

о нескольких мегагерц. В связи с этим исключительно интересно изучение собственных акустических сигналов, выходящих из глубины организма. Такие исследования включают прослушивание организма в инфразвуковом диапазоне, дающее важную информацию о механическом функционировании внутренних органов, мышц и т.д. Высокочастотные акустические сигналы (в том числе шумового характера) могут быть связаны с возможными источниками на клеточном и молекулярном уровнях. Принципиально важна возможность локализации источников акустического излучения с достаточно высоким пространственным разрешением, так как длина акустической волны намного меньше, чем электромагнитной той же частоты.

Наконец, помимо названных каналов, важны измерения состава и физико-химических характеристик среды, окружающей биологический объект. В процессе метаболизма биологический объект вносит в нее возмущения - изменяет газовый и аэрозольный состав, концентрацию ионов. При этом изменяются проводимость и диэлектрическая проницаемость, коэффициент преломления среды.

Изучение физических полей биообъектов методологически очень близко к пассивному дистанционному зондированию Земли, атмосферы и т.д. В применении таких методов накоплен большой опыт. Нет необходимости объяснять, сколь важную информацию о структуре и функционировании объекта они дают.

С точки зрения дистанционного зондирования биологические объекты имеют ряд принципиальных отличий от обычных физических объектов. Состояние биообъекта существенно нестационарно. По этой причине картину его физических полей можно изучать лишь путем привязки к быстро меняющемуся психофизиологическому состоянию организма, для чего одновременно с физическими измерениями физиологи должны регистрировать различные физиологические параметры биообъекта. Кроме того, любой биообъект - динамическая саморегулирующая система, поэтому в картине его физических полей должны существенно проявляться характеристики регуляторных систем гомеостаза, исследование которых также невозможно без тесного сотрудничества с физиологами.

Эти отличия выдвигают специфические требования к аппаратуре. Из-за нестационарности биообъектов необходимо регистрировать сигналы по многим каналам одновременно, включая электрофизиологический контроль. Для получении пространственной структуры поля в каждом канале необходимо использовать матричный или сканирующие антенны. Аппаратура должна быть достаточно быстродействующей, чтобы успевать регистрировать сигналы в динамике, т.е. быстрее, чем изменяется состояние объекта. Практически во всех каналах необходимо тщательное экранирование от помех.

Наша задача состоит не в разработке принципиально новой аппаратуры, а в применении современной техники дистанционного зондирования в целях исследования биологических объектов и, главное, в создании методики таких исследований. Как правило, технику приходится модернизировать с учетом особенностей биологического объекта, разрабатывать отдельные элементы и узлы. При этом используется богатый опыт, накопленный при разработке разнообразных датчиков физических полей (полупроводниковых, сверхпроводниковых, фотоэмиссионных и др.), а также аппаратуры для пассивного зондирования.

К настоящему времени создана аппаратура для исследования электрических полей биологического объекта. 13 электрически экранированной комнате (клетке Фарадея) дистанционно регистрируется электрокардиограмма. Для этого достаточно поднести руку к антенне - потенциальному зонду - на расстояние до 10 см.

Дистанционно (на расстояниях до 2 м) регистрируются так называемые баллистограммы. Работа внутренних органов (например, легких, сердца и др.) вызывает сотрясения поверхности грудной клетки, отражающие механические ритмы, свойственные этим органам. А поскольку на поверхности тела всегда есть статический заряд, то он, двигаясь вместе с грудной клеткой, приводит к появлению на потенциальном зонде значительных электрических сигналов.

Наша аппаратура дистанционно регистрирует и более тонкие сигналы - микротремор мышц (миограмму), вариации поля поверхностного заряда, связанные с изменениями электрических параметров кожи. Совместно с медиками начаты исследования возможностей использования этих сигналов для дистанционной медицинской диагностики.

На основе тепловизорной системы и специализированного микропроцессора для обработки изображений создан комплекс аппаратуры, регистрирующий инфракрасное излучение в диапазонах 3-5 и 8-14 мкм. Комплекс позволяет получать термограммы биообъекта с высокой чувствительностью (0,05 К).

Следует отметить, что в медицине тепловидение пока используется односторонне. Термограммы, как правило, сравнивают с некими установленными ранее нормалями и по наличию отклонений фиксируют патологию.

Мы подошли к делу иначе. Поскольку биологический объект, как уже говорилось, это прежде всего саморегулирующаяся система, изображение, получаемое по любому каналу, должно содержать информацию о регуляторных системах. Температура биологического объекта - это параметр, регулируемый системами гомеостаза. Поэтому была поставлена цель увидеть в пространственной структуре термограммы и ее временной динамике проявления этих систем и определить их характеристики. Мы ожидали, что после внешнего воздействия (нагрева или охлаждения участка тела) температура будет возвращаться к исходному значению с характерным для работы следящей системы перерегулированием. Разработаны программы цифровой обработки термограмм, позволяющие построить графики релаксации температуры для любой из 128х128 точек, описывающих термограмму, а также очертить области с одинаковой динамикой.

И действительно, удалось установить, что в термограмме человека наряду с областями, где температура релаксирует монотонно, есть также области, охваченные активным регулированием.

Такой подход позволяет уже на данном этапе oxарактеризовать точки или области точек, ведущие себя однотипно, некими функциональными параметрами, т.е. характерной постоянной времени, сигналом рассогласования.

Это важно для ранней диагностики, потому что она связана с контролем состояния регуляторных систем гомеостаза, в которых прежде всего должны появляться изменения, приводящие впоследствие к патологии.

По инфракрасному каналу в настоящее время дистанционно регистрируется целый ряд сигналов: колебания температуры кистей рук (с периодом приблизительно 2 мин), вариации температуры лица в ритме дыхания и др.

Создана высокочувствительная аппаратура, позволяющая регистрировать сверхслабую биолюминесценцию в оптическом диапазоне. Это - система счета фотонов и экранированная от света камера. Регистрируется свечение полости рта, кожи лица, рук и т.д.

Для контроля изменений состава среды, связанных с метаболизмом, также используется инфракрасная термография. С помощью фильтра, пропускающего лишь излучение молекул углекислого газа, удается визуализировать облако выдыхаемого газа по его тепловому излучению. При смене фильтра в принципе возможна регистрация паров воды и других газов. Кроме того, создана аппаратура для регистрации изменений проводимости воздуха вокруг биологического объекта.

Испытываются макеты радиометрических систем па длинах волн 18, 10 и 3 см. При этом используются различные типы контактных антенн. Достигнута чувствительность к температуре 0,1 К. Эти системы позволяют регистрировать радиотепловое излучение внутренних органов человека (желудка и др.). Разрабатываются радиотепловизорные системы на других длинах волн - для получения термограмм тканей, расположенных на различной глубине.

Созданы макеты установок для регистрации акустических сигналов биообъектов в полосе частот до 100 кГц. Начат монтаж аппаратуры для исследования магнитных полей биологических объектов.

На базе ЭВМ, специализированных микропроцессоров и развитой сети периферийных устройств создается автоматизированная система управления экспериментом и обработки данных, в задачи которой входит сбор данных, выделение сигналов из шумов и помех, восстановление истинной структуры полой (т.е. устранение искажений, вносимых датчиками), анализ динамики формирования полей и корреляционных связей между каналами (прежде всего выявление корреляции между физическими каналами и электрофизиологическими показателями). Однако самая главная и сложная задача - исследование возможностей восстановления объемного изображения источников полей (тепловых, магнитных, электрических, акустических) по результатам измерений их пространственной структуры.

Предусматривается также изучение чувствительности биологического объекта к внешним физическим полям биологического и геофизического происхождения. Но это - следующий этап, так как вначале необходимо выяснить характеристики полей, адекватных биологическому объекту. Кроме того, эта задача для физиков существенно труднее исследования физических полей, поскольку здесь биологический объект выступает как очень сложная приемная система. Решение такой задачи невозможно без тесного сотрудничества с биофизиками и психофизиологами.

Хотелось подчеркнуть, что проблема может быть решена только на основе тесной кооперации специалистов в разных областях знания: физиологов, биофизиков, психологов и медиков, а также специалистов отраслевых организаций, разрабатывающих измерительную аппаратуру.

В настоящее время Институт радиотехники и электроники АН СССР сотрудничает с группой физиологов и психофизиологов I Московского медицинского института и НИИ нормальной физиологии АМН СССР. Кроме того, мы сотрудничаем с Институтом высшей нервной деятельности АН СССР, Московским университетом, Горьковским научно-исследовательским радиофизическим институтом и рядом медицинских учреждений.
Большое внимание оказывают проводимым исследованиям академики П.Д. Девятков и Ю.Б. Кобзарев.
http://www.veinik.ru/science/experiment/article/495.html

 

Справка:

Гуляев Юрий Васильевич (1935 г.р.), доктор физико-математических наук (1971), академик РАН (1991; академик АН СССР с 1984). Окончил Московский физико-технический институт (1958), с 1960 г. работал в институте радиотехники и электроники Российской академии наук (ИРЭ), с 1988 г. – директор ИРЭ. Труды по твердотельной электронике. Предложил использовать поверхностные акустические волны в акустоэлектронике. Открыл новый тип поверхностных акустических волн. Государственная премия СССР (1974, 1984).

Годик Эдуард Эммануилович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией радиоэлектронных методов исследования биологических объектов ИРЭ РАН. Окончил физфак МГУ им. Ломоносова (1959).

Институт радиотехники и электроники АН СССР (ИРЭ) - головное учреждение Академии наук по исследованию слабых сигналов. В 1980 году Госкомитет по науке и технике и президиум АН СССР поручили ИРЭ в качестве головной организации выполнение программы работ по исследованию физических полей биологических объектов с целью создания принципиально новых методов медицинской диагностики. В частности, провести исследование возможных особенностей физических полей Е.Ю. Давиташвили.

 

Гуляев Ю.В., Годик Э.Э. Статья в книге "Кибернетика живого: Биология и информация", М.: Наука, 1984. стр. 111-116.



Дополнительно:

Выдержки из статьи Мороза Олега Павловича
«Исследователи радиотехники и электроники изучают экстрасенсов!»
"Литературная газета", 1988 год.
http://galactic.org.ua/pr-nep/Fiz-98.htm

 

Годик Эдуард Эммануилович

: «Чтобы ответить на вопрос, могут ли люди взаимодействовать между собой при посредстве своих физических полей, мы измерили чувствительность кожи к инфракрасному тепловому и радиотепловому излучению, электрическим и магнитным полям. Оказалось, что она обладает высокой чувствительностью к тепловому излучению. Например, для ее физиологического отклика достаточно инфракрасного теплового излучения пальца, находящегося на расстоянии несколько сантиметров от кожи. Что касается магнитного и радиотеплового излучения, то здесь уровень сигналов, посылаемых человеком, во много десятков раз ниже, чем порог чувствительности кожи. Отсюда вывод: взаимодействие между людьми возможно лишь при посредстве инфракрасного теплового излучения и еще, пожалуй, при посредстве электрического поля. Вполне возможно также использование комбинации этих двух полей, а также изменения влажности...»

Волькенштейн Михаил Владимирович: «Теперь о работах Ю.В. Гуляева и Э.Э. Годика. То, что рассказано этими учеными, дает все основания считать, что они проводят серьезные исследования с помощью совершенной аппаратуры. Когда-то Э. Шрёдингер сказал, что организм является апериодическим кристаллом. Апериодичность, неоднородность человеческого тела означает и неоднородность выделения тепла - не все части тела находятся при одинаковой температуре. Перераспределение тепла происходит и при ряде патологических состояний: простой и грубый пример - разогревание воспаленной части тела. Современные физические методы исследования дают ценную информацию о состоянии организма - это и поглощение ультразвука, и рентгеновская томография, и даже ядерный магнитный резонанс. Нет оснований сомневаться в том, что тонкие измерения выделения тепла могут оказаться небесполезными для диагностики некоторых заболеваний, для нормальной и патологической физиологии. В то же время переоценивать значение этих работ для физиологии и медицины, по-видимому, преждевременно. Для того чтобы установить это значение, необходимы длительные, тщательные исследования, проводимые совместно с физиологами и врачами, не ослепленными совершенством физических приборов.
Убедительно звучит утверждение авторов о различном физиологическом значении сильного и слабого нагревания. Это, однако, не означает, что экстрасенсы лечат теплом своих рук.
Многое из того, о чем рассказали физики, представляется мне интересным, но еще не доказанным. Не доказано, что экстрасенсы чувствуют именно тепло. Опытный врач может зачастую поставить диагноз, просто глядя на больного. Не исключена такая способность и у некоторых экстрасенсов. Но связана ли она с рецепцией тепла, пока неясно.
Следует пожелать дальнейших успехов Ю.В. Гуляеву и Э.Э. Годику. Занявшись медицинской биофизикой, они вступили на трудный путь, двигаться по которому без помощи хороших врачей и физиологов невозможно».

astrokey.org