Vedecký svet je na pokraji veľkého objavu: Vesmír je hologram! To znamená, že nie sme! Tak sa zrodila myšlienka vesmírneho hologramu.

Širokomyslení fyzici veria, že skutočná realita v našom bežnom chápaní neexistuje. Napriek svojej zdanlivej hustote je vesmír v podstate fikciou, ilúziou, gigantickým, luxusne detailným hologramom.

V roku 1982 vedci z parížskej univerzity pripravili zaujímavý experiment, ktorý by mohol zmeniť naše chápanie sveta.

Fyzici zistili, že za určitých podmienok sú elementárne častice schopné okamžite sa navzájom ovplyvňovať (komunikovať spolu) bez ohľadu na vzdialenosť medzi nimi. Nezáleží na tom, či sú blízko alebo v rôznych častiach vesmíru.

V skutočnosti tento jav predpovedal zamestnanec Európskeho centra pre jadrový výskum vo Švajčiarsku, Dr. John Bell, ktorý publikoval v časopise Physics (1-195, 1964) zaujímavý matematický dôkaz, ktorý je známy ako Bellova veta. V skutočnosti táto veta tvrdí, že hoci pre niektoré problémy je takéto rozdelenie na čas a priestor „reálne“, v kvantovej mechanike je „nereálne“ a dokonca bezvýznamné. Niektorí fyzici obdivujú Bellovu vetu, ktorá potvrdzuje prastarý mystický postulát „všetko je jedno“, iní tvrdia, že napriek matematickej platnosti to z hľadiska fyziky nedáva zmysel.

Fyzikov prekvapuje fakt, že každá elementárna častica vždy vie (to je informácia) o tom, čo robí tá druhá. Problémom ich prekvapenia je, že je údajne porušená Einsteinova axióma o limitnej rýchlosti šírenia interakcie (a to je energia), rovnajúcej sa rýchlosti svetla. Keďže interakcia rýchlejšia ako rýchlosť svetla sa rovná prekonaniu časovej bariéry, táto skutočnosť, údajne v rozpore s teóriou relativity a zdravým rozumom, viedla niektorých fyzikov k tomu, aby sa pokúsili vysvetliť experimenty zložitým zložitým uvažovaním. Niektorých to však inšpirovalo, aby ponúkli radikálnejšie vysvetlenia.

Najširší fyzici veria, že skutočná realita v našom bežnom chápaní neexistuje. Napriek svojej zdanlivej hustote je vesmír v podstate fikciou, ilúziou, gigantickým, luxusne detailným hologramom.

Malá pomôcka pre humanitné vedy. Na vytvorenie hologramu musí byť fotografovaný objekt osvetlený laserovým lúčom. Druhý (referenčný) laserový lúč, sčítaný s odrazeným svetlom od objektu, dáva interferenčný vzor, ​​ktorý je fixovaný na filme. Nasnímaný obrázok vyzerá ako jednoduché striedanie svetlých a tmavých čiar. No akonáhle sa obraz osvetlí laserovým lúčom, okamžite sa objaví trojrozmerný obraz fotografovaného objektu.

Trojrozmernosť nie je jedinou vlastnosťou hologramu. Na rozdiel od bežnej fotografie, ak sú hologramy rozrezané na malé kúsky a osvetlené laserom, potom každý fragment odhalí nie časť, ale celý obrázok. Porovnajte s elektromagnetickým poľom: môžete ho rozdeliť na malé časti, ale v každom bode poľa váš televízor neprijme časť, ale všetky informácie. Vládne tu vlnový paradoxný princíp: celok pozostáva z častí, ale v každej časti je celok celkom. A pamätajte na staroveké - "oceán pozostáva z kvapiek, ale v každej kvapke je celý oceán", "všetko je v Bohu a Boh je v každom."

Obrázok fraktálov (holografická sebapodobnosť). Spoznávate známe prírodné predmety?



Paradoxný princíp hologramu „všetko v každej časti“ nás núti zásadne pristupovať k otázke organizácie a usporiadanosti novým spôsobom. Až doteraz veda verila, že najlepším spôsobom, ako porozumieť javu alebo objektu, je rozobrať ho do detailov a študovať jeho jednotlivé časti. Holografický princíp nám hovorí, že niektoré veci vo vesmíre nám to nemôžu dovoliť. Ak vyrežeme niečo, čo je holograficky usporiadané, nezískame časti, z ktorých sa to skladá, ale dostaneme to isté (možno menšie).

Fyzici prichádzajú k záveru, že elementárne častice interagujú na akúkoľvek vzdialenosť nie preto, že by si medzi sebou vymieňali informácie (aj keď to tak môže byť), ale preto, že ich oddelenie je ilúziou. Na nejakej nepochopiteľnej oficiálnej fyzikálnej úrovni reality takéto častice nie sú samostatnými objektmi, ale pokračovaním niečoho zásadnejšieho.

Obľúbený príklad fyzikov: predstavte si akvárium. Predstavte si tiež, že nemôžete priamo vidieť akvárium, ale môžete sledovať iba dve televízne obrazovky, ktoré prenášajú obraz z kamier umiestnených jedna vpredu a druhá na strane akvária. Pri pohľade na obrazovky môžete usúdiť, že ryby na každej obrazovke sú samostatné objekty. Po chvíli však zistíte, že medzi týmito dvoma rybami je na rôznych obrazovkách vzťah. Keď sa zmení jedna ryba, podľa toho sa zmení aj druhá; keď vidíte jednu rybu „vpredu“, druhá je určite „z profilu“. Ak neviete, že ide o tú istú nádrž, prídete na to, že ryby spolu musia nejako okamžite komunikovať. Na príklade rýb možno pochopiť, ako elementárne častice „interagujú“.

Explicitná superluminálna interakcia medzi časticami svedčí o tom, že je pred nami skrytá hlbšia úroveň „Reality“ vyššej dimenzie, než je tá naša (analogicky s akváriom). Častice vidíme ako oddelené, pretože vidíme len časť reality. Častice nie sú oddelené „suverénne časti“, ale fazety Jednoty, ktorá je vo svojej podstate holografická a neviditeľná (ako objekt fotografovaný na holograme). A keďže všetko v realite, ktorú pozorujeme, je obsiahnuté v tomto „fantóme“, samotný vesmír je projekciou, hologramom, ilúziou.

Okrem svojej iluzórnej povahy má takýto vesmír aj ďalšie úžasné vlastnosti. Ak je oddelenie častíc ilúziou, potom na hlbšej úrovni sú všetky objekty na svete nekonečne prepojené. Elektróny v atómoch vášho mozgu sú spojené s elektrónmi každého červa a každej hviezdy vo vesmíre. Všetko sa prelína so všetkým, a hoci je pre človeka prirodzené, že si všetko rozdelí a uloží do políc, všetky delenia sú umelé. Príroda je nakoniec nerozbitná esencia.

Podľa holografického princípu ani čas a priestor nemožno brať ako základ svetonázoru. Pretože samotný výraz „pozícia“ nemá žiadny význam vo vesmíre, kde nič nie je od seba oddelené. Z tohto pohľadu je skutočný Vesmír obrovský hologram, v ktorom minulosť, prítomnosť a budúcnosť existujú súčasne. To znamená, že pomocou vhodného nástroja (najpravdepodobnejšie intuície a vhľadu) môže človek preniknúť hlboko do tohto super-hologramu a vidieť obrázky dávnej minulosti.

Mozog je najkomplexnejší výtvor. Početné experimenty ukázali, že informácie nie sú uložené v určitej časti mozgu, ale sú rozptýlené v celom objeme mozgu. V mozgu sa nenašiel žiadny pamäťový blok. S najväčšou pravdepodobnosťou sa naša pamäť ani nenachádza v mozgu, ale v holografickom informačnom poli. A mozog je len prijímač s pamäťovými iniciačnými centrami. Pokusy na potkanoch ukázali, že bez ohľadu na to, ktorá časť mozgu bola odstránená, podmienené reflexy u potkana nezmizli. Nikto nedokázal vysvetliť mechanizmus, ktorý zodpovedá tejto podivnej vlastnosti pamäte – „v každej časti je všetko celistvé“. Neurofyziológovia prichádzajú k záveru, že mozog je hologram. To potom vysvetľuje, ako taký malý ľudský mozog dokáže uložiť toľko spomienok.

Zistilo sa, že k vlastnostiam hologramu sa pridala ďalšia nápadná vlastnosť – obrovská hustota záznamu. Jednoduchou zmenou uhla, pod ktorým lasery osvetľujú fotografický film, možno na ten istý povrch zaznamenať mnoho rôznych obrázkov. Je známe, že jeden kubický centimeter filmu je schopný uložiť až 10 miliárd bitov informácií. Naša neskutočná schopnosť rýchlo nájsť správne informácie z obrovského objemu sa stáva zrozumiteľnejšou, ak predpokladáme, že mozog je usporiadaný na holografickom princípe.

Vskutku, jednou z najkrajších vlastností mozgu je, že každá informácia je okamžite vzájomne korelovaná s akoukoľvek inou – to je ďalšia vlastnosť hologramu. Keďže akákoľvek časť hologramu je nekonečne (t.j. identicky podobná) prepojená s ktoroukoľvek inou, z toho vyplýva, že mozog je ideálnym príkladom vzájomne korelovaného systému. Umiestnenie pamäte nie je jedinou záhadou, ktorá bola vysvetlená vo svetle holografického modelu mozgu. Ďalšou záhadou je, ako mozog dokáže „stráviť“ takú širokú škálu frekvencií, ktoré vníma rôznymi zmyslovými orgánmi (svetlo, zvuk, teplo atď.) do našej konkrétnej predstavy o svete.

Tu vstupuje do hry inteligencia.

1 . Inteligencia je schopnosť rozhodovať sa bez informácií. Na rozdiel od počítača si človek nedostatok informácií dopĺňa z podvedomia – informačného poľa, ktorého vlnová povaha zodpovedá holografickému princípu.

2 . Inteligencia je pomer miery asimilácie novosti k množstvu dostupných informácií. Podľa rozmeru sa získa frekvencia (1 / s). Ale to neznamená, že inteligencia je frekvencia, ale že inteligencia je schopnosť meraná frekvenciou. Odborníci na umelú inteligenciu a informatiku tomu rozumejú. A tu vidíme, že inteligencia má vlnovú povahu.

O tom, že mozog je usporiadaný na holografickom princípe, t.j. Mozog sa skladá z neurónov, ale každý neurón je miniatúrnou kópiou mozgu. Zhruba povedané, ale pravdivé. Tento uhol pohľadu nachádza medzi neurofyziológmi čoraz viac priaznivcov.

Ukazuje sa teda, že myšlienka je vlnovou prácou (alebo produktom) nášho holografického vedomia, ktoré premieňa jednotlivé chaotické frekvencie na nepretržité vnímanie. Ale najúžasnejší aspekt holografického modelu mozgu vyjde najavo, keď sa porovná s paradigmou vesmíru ako obrovský hologram. Ak to, čo vidíme, je len odrazom toho, čo je skutočne „tam vonku“ (a je to reprezentované súborom frekvencií), a ak je mozog tiež hologram (a vyberie len niektoré z frekvencií a prevedie ich na vnemy), , čo potom vlastne existuje objektívna realita (hmotný svet)? Povedzme stručne – neexistuje. Hermetickí filozofi a východné náboženstvá však už tisíce rokov hovoria, že hmota je Maya, ilúzia. A hoci máme právo myslieť si, že sme celkom skutoční a pohybujeme sa v hmotnom svete, je to tiež ilúzia. V skutočnosti sme „prijímače“, ktoré existujú v kaleidoskope frekvencií. A všetko, čo extrahujeme z tohto mora frekvencií a transformujeme (konštruujeme) na zdanlivú fyzickú realitu, je len jednou z mnohých možností, extrahovaných z hologramu nekonečných možností. Vesmír je holografická ilúzia, ale len myšlienka.

Toto je nová holografická paradigma. A hoci ju niektorí vedci brali skepticky, inšpirovala iných. Nová paradigma môže vysvetliť mnohé tajomstvá prírody a človeka a vytvorí základ jednotnej teórie poľa, o ktorej sníval A. Einstein.

Poznámka

Záujemcovia o holografickú paradigmu si jej podrobnejšie filozofické zdôvodnenie (ako aj možnosť jej praktického uplatnenia aj v politických technológiách) môžu prečítať v nasledujúcich článkoch:


© Erika Trynta, 2007

Vedecký svet je na pokraji veľkého objavu: neexistujeme! Vesmír je hologram! To znamená, že nie sme!

Pribúdajú dôkazy, že niektoré časti vesmíru môžu byť špeciálne.Jedným zo základných kameňov modernej astrofyziky je kozmologický princíp. Pozorovatelia na Zemi podľa neho vidia to isté, čo pozorovatelia odkiaľkoľvek inde vo vesmíre, a to, že fyzikálne zákony sú všade rovnaké.Túto myšlienku podporujú mnohé pozorovania. Napríklad vesmír vyzerá vo všetkých smeroch viac-menej rovnako, s približne rovnakým rozložením galaxií na všetkých stranách.

V posledných rokoch však niektorí kozmológovia začali spochybňovať platnosť tohto princípu.

Poukazujú na dôkazy zo supernov typu 1, ktoré sa od nás vzďaľujú čoraz väčšou rýchlosťou, čo naznačuje nielen to, že vesmír sa rozpína, ale aj to, že expanzia sa zrýchľuje.

Zaujímavé je, že zrýchlenie nie je rovnaké pre všetky smery. Vesmír sa v niektorých smeroch zrýchľuje rýchlejšie ako v iných. Nakoľko sú však tieto údaje spoľahlivé? Je možné, že v niektorých smeroch pozorujeme štatistickú chybu, ktorá pri správnom rozbore získaných údajov zmizne.

Rong-Jen Kai a Zhong-Liang Tuo z Ústavu teoretickej fyziky Čínskej akadémie vied v Pekingu prekontrolovali a prepočítali údaje z 557 supernov zo všetkých častí vesmíru. Dnes potvrdili prítomnosť heterogenity. Podľa ich výpočtov k najrýchlejšiemu zrýchleniu dochádza v súhvezdí Lišiek na severnej pologuli. Tieto údaje sú v súlade s údajmi z iných štúdií, podľa ktorých existuje nehomogenita v kozmickom mikrovlnnom žiarení pozadia.

To môže viesť kozmológov k odvážnemu záveru, že kozmologický princíp je nesprávny.

Vynára sa vzrušujúca otázka: prečo je vesmír nehomogénny a ako to ovplyvní existujúce modely kozmu?

Pripravte sa na galaktický presun

mliečna dráha

Tím výskumníkov zo Spojených štátov a Kanady zverejnil mapu živototvorných zón v Mliečnej dráhe. Článok vedcov bol prijatý na publikovanie v časopise Astrobiology a jeho predtlač je k dispozícii na arXiv.org. Podľa moderných konceptov je galaktická obývateľná zóna (GHZ) definovaná ako oblasť, kde je dostatok ťažkých prvkov na vytvorenie planét. na jednej strane a ktorý nie je vystavený kozmickým kataklizmám na strane druhej. Hlavnými takýmito kataklizmami sú podľa vedcov výbuchy supernov, ktoré môžu ľahko „sterilizovať“ celú planétu.

V rámci štúdie vedci zostrojili počítačový model procesov vzniku hviezd, ako aj supernov typu Ia (bieli trpaslíci v binárnych systémoch, ktorí kradnú hmotu susedovi) a II (výbuch hviezdy s hmotnosťou viac ako 8 solárne). Výsledkom bolo, že astrofyzici boli schopní identifikovať oblasti Mliečnej dráhy, ktoré sú teoreticky obývateľné.

Okrem toho vedci zistili, že približne 1,5 percenta všetkých hviezd v galaxii (to znamená približne 4,5 miliardy z 3 × 1011 hviezd) obývateľných planét môže existovať v rôznych časoch.

Zároveň by 75 percent týchto hypotetických planét malo byť zachytených prílivom, to znamená, že sa neustále „dívajú“ na hviezdu jednou stranou. Či je život na takýchto planétach možný, je predmetom sporu medzi astrobiológmi.

Na výpočet GHZ vedci použili rovnaký prístup, aký sa používa pri analýze obývateľných zón okolo hviezd. Takáto zóna sa zvyčajne nazýva oblasť okolo hviezdy, v ktorej môže na povrchu kamennej planéty existovať voda v tekutej forme.

Náš vesmír je hologram. Existuje realita?

Zjednodušene povedané, hologram je trojrozmerná fotografia, uložené svetelné lúče odrazené od objektu v čase, keď je hologram zaznamenaný. Šperk teda vidíte, akoby bol za sklom, hoci tam v skutočnosti nie je, ale toto je len jeho hologram. Podobný zázrak odhalil svetu Dennis Gabor v roku 1948, za čo dostal Nobelovu cenu.

Povaha hologramu – „celok v každej časti“ – nám dáva úplne nový spôsob chápania štruktúry a poriadku vecí. Vidíme objekty, napríklad elementárne častice, oddelené, pretože vidíme len časť reality.

Tieto častice nie sú oddelené „časti“, ale fazety hlbšej jednoty.

Na nejakej hlbšej úrovni reality takéto častice nie sú samostatnými objektmi, ale akoby rozšírením niečoho zásadnejšieho.

Vedci prišli na to, že elementárne častice sú schopné vzájomnej interakcie bez ohľadu na vzdialenosť, nie preto, že by si vymieňali nejaké záhadné signály, ale preto, že ich oddelenie je ilúziou.

Ak je oddelenie častíc ilúziou, potom na hlbšej úrovni sú všetky veci na svete nekonečne prepojené. Elektróny v atómoch uhlíka v našom mozgu sú spojené s elektrónmi v každom lososovi, ktorý pláva, v každom srdci, ktoré bije, a v každej hviezde, ktorá svieti na oblohe.

Vesmír ako hologram znamená, že nie sme

Hologram nám hovorí, že sme hologram.Vedci z Centra pre astrofyzikálny výskum vo Fermiho laboratóriu (Fermilab) teraz pracujú na vytvorení „holometra“ (Holometer), pomocou ktorého dokážu vyvrátiť všetko, čo dnes ľudstvo vie. o vesmíre.

Odborníci dúfajú, že pomocou zariadenia Holometer dokážu alebo vyvrátia bláznivý predpoklad, že trojrozmerný vesmír, ako ho poznáme, jednoducho neexistuje, keďže nie je ničím iným ako akýmsi hologramom. Inými slovami, okolitá realita je ilúzia a nič viac...

Teória, že vesmír je hologram, je založená na nedávnom predpoklade, že priestor a čas vo vesmíre nie sú spojité. Údajne sa skladajú z oddelených častí, bodiek – akoby z pixelov, kvôli ktorým nie je možné donekonečna zväčšovať „obrazovú mierku“ Vesmíru, prenikajúceho stále hlbšie do podstaty vecí. Po dosiahnutí určitej hodnoty škály sa vesmír ukáže ako niečo ako digitálny obraz veľmi zlej kvality - rozmazaný, rozmazaný.

Predstavte si typickú fotografiu z časopisu. Vyzerá to ako súvislý obraz, ale od určitej úrovne zväčšenia sa rozpadne na bodky, ktoré tvoria jeden celok. A aj náš svet je údajne poskladaný z mikroskopických bodov do jedného krásneho, až vypuknutého obrazu. Úžasná teória! A donedávna sa s tým zaobchádzalo ľahkovážne. Až nedávny výskum čiernych dier presvedčil väčšinu výskumníkov, že na „holografickej“ teórii niečo je.

Faktom je, že postupné vyparovanie čiernych dier objavených astronómami s odstupom času viedlo k informačnému paradoxu – všetky informácie obsiahnuté o vnútornostiach diery by v tomto prípade zmizli.

A to je v rozpore so zásadou uchovávania informácií.

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Gerard t'Hooft, opierajúc sa o prácu profesora Jeruzalemskej univerzity Jacoba Bekensteina, dokázal, že všetky informácie obsiahnuté v trojrozmernom objekte môžu byť uložené v rámci dvojrozmerných hraníc, ktoré zostanú po jeho zničení, rovnako ako obraz trojrozmerného objektu objekt možno umiestniť do dvojrozmerného hologramu.

AJ VEDEC SA RAZ STALO FANTAZM

Prvýkrát „šialenú“ myšlienku univerzálnej iluzórnosti zrodil fyzik David Bohm z Londýnskej univerzity, spolupracovník Alberta Einsteina, v polovici 20.

Podľa jeho teórie je celý svet usporiadaný približne rovnako ako hologram.

Tak ako každá ľubovoľne malá časť hologramu obsahuje celý obraz trojrozmerného objektu, tak je každý existujúci objekt „vložený“ do každej z jeho častí.

Z toho vyplýva, že objektívna realita neexistuje, - profesor Bom potom urobil ohromujúci záver. „Dokonca aj so svojou zdanlivou hustotou je vesmír vo svojom jadre fantáziou, gigantickým, luxusne detailným hologramom.

Pripomeňme, že hologram je trojrozmerná fotografia urobená laserom. Aby to bolo možné, v prvom rade musí byť fotografovaný objekt osvetlený laserovým svetlom. Potom druhý laserový lúč, ktorý sa sčíta s odrazeným svetlom od objektu, vytvorí interferenčný obrazec (striedajúce sa minimá a maximá lúčov), ktorý je možné zaznamenať na film.

Hotový záber vyzerá ako nezmyselné prelínanie svetlých a tmavých čiar. Ale akonáhle je obraz osvetlený ďalším laserovým lúčom, okamžite sa objaví trojrozmerný obraz pôvodného objektu.

Trojrozmernosť nie je jedinou pozoruhodnou vlastnosťou hologramu.

Ak sa hologram s obrázkom napríklad stromu rozreže na polovicu a osvetlí laserom, každá polovica bude obsahovať celý obrázok toho istého stromu v presne rovnakej veľkosti. Ak budeme pokračovať v rezaní hologramu na menšie kúsky, na každom z nich opäť nájdeme obraz celého objektu ako celku.

Na rozdiel od bežnej fotografie každá oblasť hologramu obsahuje informácie o celom objekte, ale s proporcionálne zodpovedajúcim znížením jasnosti.

Princíp hologramu „všetko v každej časti“ nám umožňuje pristupovať k problematike organizácie a poriadku úplne novým spôsobom, vysvetlil profesor Bohm. - Takmer celú svoju históriu sa západná veda vyvíjala s myšlienkou, že najlepší spôsob, ako pochopiť fyzikálny jav, či už je to žaba alebo atóm, je rozdeliť ho a študovať jeho jednotlivé časti.

Hologram nám ukázal, že niektoré veci vo vesmíre nie je možné skúmať týmto spôsobom. Ak rozoberieme niečo holograficky usporiadané, nedostaneme časti, z ktorých sa to skladá, ale dostaneme to isté, ale s menšou presnosťou.

A TU SA OBJEVILO VŠETKO VYSVETĽUJÚCE ASPEKTY

Bohmovu „šialenú“ myšlienku podnietil vo svojej dobe aj senzačný experiment s elementárnymi časticami. Fyzik z parížskej univerzity Alan Aspect v roku 1982 zistil, že za určitých podmienok sú elektróny schopné medzi sebou okamžite komunikovať, bez ohľadu na vzdialenosť medzi nimi.

Je jedno, či je medzi nimi desať milimetrov alebo desať miliárd kilometrov. Akosi každá častica vždy vie, čo robí tá druhá. Len jeden problém tohto objavu bol trápny: porušuje Einsteinov postulát o limitnej rýchlosti šírenia interakcie rovnajúcej sa rýchlosti svetla.

Keďže cestovanie rýchlejšie ako rýchlosť svetla sa rovná prelomeniu časovej bariéry, táto desivá vyhliadka spôsobila, že fyzici veľmi pochybovali o Aspectovej práci.

Bohmovi sa však podarilo nájsť vysvetlenie. Podľa neho elementárne častice interagujú na akúkoľvek vzdialenosť nie preto, že by si medzi sebou vymieňali nejaké záhadné signály, ale preto, že ich oddelenie je iluzórne. Vysvetlil, že na nejakej hlbšej úrovni reality takéto častice nie sú samostatnými entitami, ale sú vlastne rozšíreniami niečoho zásadnejšieho.

„Pre lepšie pochopenie profesor ilustroval svoju zložitú teóriu nasledujúcim príkladom,“ napísal Michael Talbot, autor knihy Holografický vesmír. - Predstavte si akvárium s rybami. Predstavte si tiež, že nevidíte priamo akvárium, ale iba dve televízne obrazovky, ktoré vysielajú obraz z kamier umiestnených pred a na boku akvária.

Pri pohľade na obrazovky môžete usúdiť, že ryby na každej obrazovke sú samostatné objekty. Keďže kamery prenášajú obraz z rôznych uhlov, ryby vyzerajú inak. Ale ako budete pokračovať v sledovaní, po chvíli zistíte, že medzi týmito dvoma rybami je na rôznych obrazovkách vzťah.

Keď sa jedna ryba otočí, aj druhá zmení smer, mierne odlišný, ale vždy v súlade s prvou. Keď vidíte jednu rybu v celej tvári, druhá je určite z profilu. Ak nemáte úplný obraz o situácii, je pravdepodobnejšie, že dôjde k záveru, že ryby musia nejako okamžite komunikovať medzi sebou, že to nie je náhoda.

Zjavná superluminálna interakcia medzi časticami nám hovorí, že je pred nami skrytá hlbšia úroveň reality, vysvetlil Bohm fenomén zážitkov Aspektov, vyšších dimenzií ako my, ako v analógii v akváriu. Tieto častice vidíme ako oddelené len preto, že vidíme len časť reality.

A častice nie sú oddelené "časti", ale fazety hlbšej jednoty, ktorá je v konečnom dôsledku taká holografická a neviditeľná ako strom spomínaný vyššie.

A keďže všetko vo fyzickej realite pozostáva z týchto „fantómov“, vesmír, ktorý pozorujeme, je sám o sebe projekciou, hologramom.

Čo ešte môže hologram niesť, zatiaľ nie je známe.

Predpokladajme napríklad, že ide o matricu, ktorá dáva vznik všetkému na svete, prinajmenšom obsahuje všetky elementárne častice, ktoré prevzali alebo jedného dňa nadobudnú akúkoľvek možnú formu hmoty a energie – od snehových vločiek po kvazary, od modrých veľrýb na gama lúče. Je to ako univerzálny supermarket, ktorý má všetko.

Zatiaľ čo Bohm pripustil, že nemáme žiadny spôsob, ako zistiť, čo ešte hologram obsahuje, dovolil si tvrdiť, že nemáme dôvod predpokladať, že v ňom nie je nič iné. Inými slovami, možno je holografická úroveň sveta len jednou z etáp nekonečného vývoja.

NÁZOR OPTIMISTOV

Psychológ Jack Kornfield, keď hovorí o svojom prvom stretnutí so zosnulým tibetským budhistickým učiteľom Kalu Rinpočhem, spomína, že medzi nimi prebehol nasledujúci dialóg:

Mohli by ste mi v niekoľkých vetách vysvetliť podstatu budhistického učenia?

Mohol by som to urobiť, ale nebudete mi veriť a bude vám trvať veľa rokov, kým pochopíte, o čom hovorím.

Každopádne vysvetlite, prosím, tak to chcem vedieť. Rinpočheho odpoveď bola mimoriadne stručná:

V skutočnosti neexistuješ.

ČAS JE GRANULY

Je však možné „cítiť“ túto iluzórnu povahu pomocou nástrojov? Ukázalo sa, že áno. Niekoľko rokov sa v Nemecku na gravitačnom teleskope postavenom v Hannoveri (Nemecko), GEO600, vykonáva výskum na detekciu gravitačných vĺn, časopriestorových fluktuácií, ktoré vytvárajú supermasívne vesmírne objekty.

Za tie roky sa však nepodarilo nájsť ani jednu vlnu. Jedným z dôvodov sú zvláštne zvuky v rozsahu od 300 do 1500 Hz, ktoré detektor dlhodobo fixuje. Zasahujú do jeho práce.

Vedci márne hľadali zdroj hluku, až kým ich náhodou nekontaktoval Craig Hogan, riaditeľ Centra pre astrofyzikálny výskum vo Fermiho laboratóriu.

Povedal, že chápe, čo sa deje. Z holografického princípu podľa neho vyplýva, že časopriestor nie je súvislá čiara a s najväčšou pravdepodobnosťou je to súhrn mikrozón, zŕn, akési časopriestorové kvantá.

A presnosť dnešného zariadenia GEO600 je dostatočná na detekciu fluktuácií vákua vyskytujúcich sa na hraniciach vesmírnych kvánt, teda práve zŕn, z ktorých, ak je holografický princíp správny, vesmír pozostáva, vysvetlil profesor Hogan.

GEO600 podľa neho práve narazil na zásadné obmedzenie časopriestoru – práve na to „zrno“, ako je zrnitosť fotografie z časopisu. A túto prekážku vnímal ako „hluk“.

A Craig Hogan, nasledujúc Bohma, s presvedčením opakuje:

Ak výsledky GEO600 splnia moje očakávania, tak naozaj všetci žijeme v obrovskom holograme v univerzálnom meradle.

Doterajšie hodnoty detektorov presne zodpovedajú jeho výpočtom a zdá sa, že vedecký svet je na pokraji veľkého objavu.

Odborníci pripomínajú, že kedysi cudzí hluk, ktorý rozčuľoval výskumníkov v Bell Laboratory – veľkom výskumnom centre v oblasti telekomunikácií, elektronických a počítačových systémov – počas experimentov v roku 1964, sa už stal predzvesťou globálnej zmeny vo vedeckej paradigme: takto bolo objavené kozmické mikrovlnné žiarenie pozadia, ktoré potvrdilo hypotézu o veľkom tresku.

A vedci čakajú na dôkazy o holografickej povahe vesmíru, keď bude zariadenie "Holometer" pracovať na plný výkon. Vedci dúfajú, že zvýši množstvo praktických údajov a poznatkov o tomto mimoriadnom objave, ktorý stále patrí do oblasti teoretickej fyziky.

Detektor je navrhnutý takto: svietia laserom cez rozdeľovač lúčov, odtiaľ prechádzajú dva lúče cez dve kolmé telesá, odrážajú sa, vracajú sa, spájajú sa a vytvárajú interferenčný obrazec, kde akékoľvek skreslenie hlási zmenu pomeru dĺžok telies, keď gravitačná vlna prechádza telesami a stláča alebo naťahuje priestor nerovnomerne v rôznych smeroch.

- "Holometer" vám umožní priblížiť časopriestor a zistiť, či sú potvrdené predpoklady o zlomkovej štruktúre vesmíru založené na čisto matematických dedukciách, navrhuje profesor Hogan.

Prvé údaje získané pomocou nového prístroja začnú prichádzať v polovici tohto roka.

NÁZOR PESSIMISTOV

Prezident Kráľovskej spoločnosti v Londýne, kozmológ a astrofyzik Martin Rees: „Zrodenie vesmíru pre nás zostane navždy záhadou“

Nerozumieme zákonitostiam vesmíru. A nikdy nebudete vedieť, ako sa vesmír objavil a čo ho čaká. Neoverenými domnienkami zostanú hypotézy o veľkom tresku, z ktorého údajne vznikol svet okolo nás, alebo o tom, že paralelne s naším Vesmírom môžu existovať mnohé ďalšie, či o holografickej povahe sveta.

Nepochybne na všetko existujú vysvetlenia, no neexistujú takí géniovia, ktorí by im rozumeli. Ľudská myseľ je obmedzená. A dosiahol svoj limit. Aj dnes sme tak ďaleko od pochopenia napríklad mikroštruktúry vákua ako ryby v akváriu, ktoré si vôbec neuvedomujú, ako funguje prostredie, v ktorom žijú.

Napríklad mám dôvod domnievať sa, že priestor má bunkovú štruktúru. A každá z jeho buniek je bilióny biliónkrát menšia ako atóm. Ale nemôžeme to dokázať ani vyvrátiť, ani pochopiť, ako taká konštrukcia funguje. Úloha je príliš ťažká, transcendentálna pre ľudskú myseľ...

Počítačový model galaxie

Po deviatich mesiacoch výpočtov na výkonnom superpočítači sa astrofyzikom podarilo vytvoriť počítačový model nádhernej špirálovej galaxie, ktorá je kópiou našej Mliečnej dráhy.

Zároveň sa sleduje fyzika vzniku a vývoja našej galaxie. Tento model, ktorý vytvorili vedci z Kalifornskej univerzity a Inštitútu pre teoretickú fyziku v Zürichu, rieši problém, ktorému čelí veda a ktorý vyplynul z prevládajúceho kozmologického modelu vesmíru.

„Predchádzajúce pokusy o vytvorenie masívnej diskovej galaxie, akou je Mliečna dráha, zlyhali, pretože model mal vydutie (centrálne vydutie), ktoré bolo príliš veľké v porovnaní s veľkosťou disku,“ povedala Javiera Guedes, postgraduálna študentka astronómie a astrofyziky. Kalifornská univerzita a autor výskumnej práce o tomto modeli s názvom Eris (angl. "Eris"). Štúdia bude publikovaná v časopise Astrophysical Journal.

Eris je masívna špirálová galaxia s jadrom jasných hviezd a iných štruktúrnych objektov, ktoré sa nachádzajú v galaxiách, ako je Mliečna dráha. Z hľadiska takých parametrov, ako je jasnosť, pomer šírky stredu galaxie a šírky disku, zloženie hviezd a ďalšie vlastnosti, sa zhoduje s Mliečnou dráhou a inými galaxiami tohto typu.

Podľa spoluautora Piera Madaua, profesora astronómie a astrofyziky na Kalifornskej univerzite, sa na realizáciu projektu vynaložilo značné množstvo peňazí, ktoré išli na nákup 1,4 milióna procesorových hodín výpočtového času na superpočítači. na počítači NASA Plejády.

Získané výsledky umožnili potvrdiť teóriu „studenej tmavej hmoty“, podľa ktorej vývoj štruktúry Vesmíru prebiehal pod vplyvom gravitačných interakcií tmavej studenej hmoty („temnej“ kvôli tomu, že nedokáže byť videný a „studený“ kvôli skutočnosti, že častice sa pohybujú veľmi pomaly).

„Tento model sleduje interakciu viac ako 60 miliónov častíc temnej hmoty a plynu. Jeho kód zahŕňa fyziku procesov, ako je gravitácia a dynamika tekutín, tvorba hviezd a výbuchy supernov, to všetko v najvyššom rozlíšení zo všetkých kozmologických modelov na svete,“ povedal Guedes.


Dokonca aj starí mudrci považovali náš prejavený svet za ilúziu, máju. Slávny spisovateľ Edgar Allan Poe tiež poznamenal: "Všetko, čo vidíme a ako vyzeráme, nie je nič iné ako sen vo sne." Dlho sa takýto pohľad na našu realitu zdal „nevedecký“, ale prešli stáročia, vedecké poznatky a predstavy o svete okolo nás sa zmenili a po úplnom obrate sa opäť priblížili k zdôvodneniu myšlienok starých mudrcov. .

Ustanovenia o holografickej štruktúre nášho vesmíru, predložené v prácach Bohma, Pribrama, Talbota a niektorých ďalších vedcov, boli potvrdené v priebehu výskumu vedeného novosibirskými vedcami pod vedením akademika V. Kaznacheeva. Takže vďaka špeciálne navrhnutému zariadeniu sa im v Kozyrevovom priestore podarilo oficiálne zafixovať fragment hologramu kozmickej mriežky. Ukázalo sa, že v tomto holograme aj najmenšia časť obrazu nesie informáciu o celkovom obraze bytia a vzťahu všetkých jeho prvkov.

No nielen samotný Vesmír, ale aj človek a jeho vedomie má holografickú štruktúru. Tu je to, čo o tom píše akademik V. Kaznacheev: „Naše laboratóriá nazhromaždili experimentálne údaje, ktoré do značnej miery potvrdzujú známe hypotézy D. Bohma a K. Příbrama, že okolo Zeme existuje holografický priestor a všetky atómovo-molekulárne a intelektuálno-psychické procesy sú len fragmentmi obrovského univerzálneho hologram...

Dnes sa začína formovať paradigma, ktorá deklaruje, že náš mozog je hologram a to, čo cítime a vidíme, je holografický virtuálny proces... Telo je nespočetná kombinácia rôznych sebarozvíjajúcich sa holografických priestorov, polí a útvarov.

Tak sa nám pred očami začína šíriť mýtus o objektivite nášho sveta. Ak je svet okolo nás, rovnako ako náš mozog, len hologram, potom je tento svet, ako všetko ostatné v našej realite, iluzórny. Náš mozog zároveň iba interpretuje vnímanie univerzálneho hologramu do obrazu reality, ktorá nás obklopuje.

Tu je napríklad to, čo o tom píšu doktor technických vied V.Tikhoplav a kandidát technických vied T.Tikhoplav: "Táto informácia je ohromujúca, pretože znamená, že svet, v ktorom žijeme, nie sú v skutočnosti rieky, hory a údolia, ale obrovský oceán vĺn rôznych frekvencií. Štúdie ukázali, že všetky naše zmysly vnímajú informácie z vonkajšieho sveta práve v vo forme vĺn a preniesť tieto vlnové informácie do mozgu. Ukazuje sa, že všetko okolo nás sú len vlny a mozog premieňa vlnové informácie na obrazy skutočného sveta, na ktorý sme zvyknutí.

Akákoľvek vec, napríklad pohár (alebo strom), má dva úplne odlišné aspekty svojej reality. Keď prejdú cez „šošovky“ nášho mozgu, predmet sa javí ako pohár. Ak by sme ale „šošovky“ zložili, cítili by sme pohár ako interferenčný obrazec (relatívne ako akýsi zhluk vĺn).

Zjednodušene povedané, náš mozog funguje ako televízny prijímač: vníma informácie vo forme balíka vĺn rôznych frekvencií a rozmiestňuje ich na našej vnútornej obrazovke vo forme obrazov, predmetov. Výskum ukázal, že aj náš mozog je hologram. Práve holografická štruktúra mozgu vysvetľuje, ako dokáže na malom priestore ukladať obrovské množstvo informácií, fakt okamžitého rozpoznávania a mnohé ďalšie fenomény mozgovej aktivity...

Náš svet je komplexný, samostatne sa rozvíjajúci holografický priestor, ktorý odráža seba samého, vývoj Vesmíru a univerzálnu myseľ, ktorej malú časť tvorí živá hmota na planéte Zem a človek sám.

Ukazuje sa teda, že žijeme v iluzórnom svete alebo, ako veria ezoterici, v kolektívnom sne. Túto iluzórnu realitu okolo nás možno nazvať zjednoteným vedomím vesmíru.“

Náš mozog, naše vedomie a my sami sme teda akýmsi „hologramom v holograme“ alebo „ilúziou v ilúzii“. Koniec koncov, napriek tomu, že naše zmysly naznačujú prítomnosť nášho fyzického sveta, je to hologram. Hologram je virtuálny obraz, ktorý vznikol tam, kde neexistuje. V. Kaznacheev tvrdí, že holografický vesmír (jemné a fyzické svety) je univerzálny kozmický hologram, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je človek a jeho vedomie. V dôsledku toho nám známy fyzický svet v podobe, v akej sme zvyknutí ho vnímať, v skutočnosti neexistuje.

Tu je napríklad názor E. Borozdina, akademika Ruskej akadémie prírodných vied: "Podľa nášho názoru neexistuje priestor, čas, hmota samotná, ani atribúty modernej reprezentácie vesmíru. Vesmír je čisté vedomie, ktoré sústredením nadobúda vlastnosť osobností rôznych úrovní. Tieto osobnosti majú tri vlastnosti: vôľa (zámer), túžba (schopnosť vynájsť sa), tvorba (tvorivosť, uspokojenie túžob) ...

Každú úroveň vesmíru vytvára vyšší tvorca podľa svojej vôle a plánu ako ilúziu času, plynúceho vždy k dokonalosti, a v interakcii jeho zložiek, ktorá vytvára ilúziu priestoru. Tieto ilúzie majú dané rozmery, a preto sú vnímané ako fyzické telá rôznej hustoty a konfigurácie.

To znamená, že naša existencia ako jednotlivých oddelených vedomí je len „virtuálna hra“ kolektívneho Vedomia Vesmíru nazývaná „kolektívny spánok“. A podľa pravidiel tejto hry si musíme v podmienkach oddelenia jednotlivých vedomí uvedomiť ich pôvodnú jednotu.

Napriek tomu mali starí mudrci pravdu a tajné učenia, že keď niekomu robíme zlo, robíme to aj sebe. Ukazuje sa, že tieto tajné učenia už dlho obsahovali „náznak“ o iluzórnej povahe nielen fyzického sveta, ale aj individuálneho vedomia. Ale iba tí, ktorých vedomie je na to pripravené, môžu tento náznak vnímať. Toto je istým spôsobom výstup do iného „levelu“ tejto „hry“.

7. novembra 2016

Povaha hologramu – „celok v každej častici“ – nám dáva úplne nový spôsob chápania štruktúry a poriadku vecí. Objekty, napríklad elementárne častice, vidíme oddelené, pretože vidíme len časť reality.Tieto častice nie sú oddelené „časti“, ale fazety hlbšej jednoty.

Na nejakej hlbšej úrovni reality takéto častice nie sú samostatnými objektmi, ale akoby pokračovaním niečoho zásadnejšieho.

Vedci prišli na to, že elementárne častice sú schopné vzájomnej interakcie bez ohľadu na vzdialenosť, nie preto, že by si vymieňali nejaké záhadné signály, ale preto, že ich oddelenie je ilúziou.

Ak je oddelenie častíc ilúziou, potom na hlbšej úrovni sú všetky objekty na svete nekonečne prepojené. Elektróny v atómoch uhlíka v našom mozgu sú spojené s elektrónmi v každom lososovi, ktorý pláva, v každom srdci, ktoré bije, a v každej hviezde, ktorá svieti na oblohe. Vesmír ako hologram znamená, že nie sme

Hologram nám hovorí, že aj my sme hologram.

Vedci z Centra pre astrofyzikálny výskum pri Fermiho laboratóriu (Fermilab) teraz pracujú na vytvorení prístroja „holometer“ (Holometer), pomocou ktorého dokážu vyvrátiť všetko, čo dnes ľudstvo o vesmíre vie.

Odborníci dúfajú, že pomocou zariadenia Holometer dokážu alebo vyvrátia bláznivý predpoklad, že trojrozmerný vesmír, ako ho poznáme, jednoducho neexistuje, keďže nie je ničím iným ako akýmsi hologramom. Inými slovami, okolitá realita je ilúzia a nič viac.

…Teória, že vesmír je hologram, je založená na nie tak dávnom predpoklade, že priestor a čas vo vesmíre nie sú spojité.

Údajne sa skladajú z oddelených častí, bodiek – akoby z pixelov, kvôli ktorým nie je možné donekonečna zväčšovať „obrazovú mierku“ Vesmíru, prenikajúceho stále hlbšie do podstaty vecí. Po dosiahnutí určitej hodnoty škály sa vesmír ukáže ako niečo ako digitálny obraz veľmi zlej kvality - rozmazaný, rozmazaný.

Predstavte si typickú fotografiu z časopisu. Vyzerá to ako súvislý obraz, ale od určitej úrovne zväčšenia sa rozpadne na bodky, ktoré tvoria jeden celok. A aj náš svet je údajne poskladaný z mikroskopických bodov do jedného krásneho, až vypuknutého obrazu.

Úžasná teória! A donedávna sa s tým zaobchádzalo ľahkovážne. Až nedávny výskum čiernych dier presvedčil väčšinu výskumníkov, že na „holografickej“ teórii niečo je.

Faktom je, že postupné vyparovanie čiernych dier objavených astronómami s odstupom času viedlo k informačnému paradoxu – všetky informácie obsiahnuté o vnútornostiach dier by potom zmizli.

A to je v rozpore so zásadou uchovávania informácií.

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Gerard t'Hooft, vychádzajúci z práce profesora Jeruzalemskej univerzity Jacoba Bekensteina, dokázal, že všetky informácie obsiahnuté v trojrozmernom objekte môžu byť uložené v rámci dvojrozmerných hraníc, ktoré zostanú po jeho zničení, rovnako ako obraz trojrozmerného objektu objekt možno umiestniť do dvojrozmerného hologramu.

AJ VEDEC SA RAZ STALO FANTAZM

Prvýkrát „šialenú“ myšlienku univerzálnej iluzórnosti zrodil fyzik David Bohm z Londýnskej univerzity, spolupracovník Alberta Einsteina, v polovici 20.

Podľa jeho teórie je celý svet usporiadaný približne rovnako ako hologram.

Tak ako každá ľubovoľne malá časť hologramu obsahuje celý obraz trojrozmerného objektu, tak je každý existujúci objekt „vložený“ do každej z jeho častí.

"Z toho vyplýva, že objektívna realita neexistuje," uzavrel profesor Bohm úžasne. „Dokonca aj so svojou zdanlivou hustotou je vesmír vo svojom jadre fantáziou, gigantickým, luxusne detailným hologramom.

Pripomeňme, že hologram je trojrozmerná fotografia urobená laserom. Aby to bolo možné, v prvom rade musí byť fotografovaný objekt osvetlený laserovým svetlom. Potom druhý laserový lúč, ktorý sa sčíta s odrazeným svetlom od objektu, vytvorí interferenčný obrazec (striedajúce sa minimá a maximá lúčov), ktorý je možné zaznamenať na film.

Hotový záber vyzerá ako nezmyselné prelínanie svetlých a tmavých čiar. Ale akonáhle je obraz osvetlený ďalším laserovým lúčom, okamžite sa objaví trojrozmerný obraz pôvodného objektu.

Trojrozmernosť nie je jedinou pozoruhodnou vlastnosťou hologramu.

Ak sa hologram s obrázkom napríklad stromu rozreže na polovicu a osvetlí laserom, každá polovica bude obsahovať celý obrázok toho istého stromu v presne rovnakej veľkosti. Ak budeme pokračovať v rezaní hologramu na menšie kúsky, na každom z nich opäť nájdeme obraz celého objektu ako celku.

Na rozdiel od bežnej fotografie každá oblasť hologramu obsahuje informácie o celom objekte, ale s proporcionálne zodpovedajúcim znížením jasnosti.

„Princíp hologramu „všetko v každej časti“ nám umožňuje pristupovať k otázke organizácie a poriadku úplne novým spôsobom,“ vysvetlil profesor Bohm. „Počas väčšiny svojej histórie sa západná veda vyvíjala s myšlienkou, že najlepší spôsob, ako pochopiť fyzikálny jav, či už je to žaba alebo atóm, je rozobrať ho a študovať jeho jednotlivé časti.

Hologram nám ukázal, že niektoré veci vo vesmíre nie je možné skúmať týmto spôsobom. Ak rozoberieme niečo holograficky usporiadané, nedostaneme časti, z ktorých sa to skladá, ale dostaneme to isté, ale s menšou presnosťou.

A TU SA OBJEVILO VŠETKO VYSVETĽUJÚCE ASPEKTY

Bohmovu „šialenú“ myšlienku podnietil vo svojej dobe aj senzačný experiment s elementárnymi časticami. Fyzik z parížskej univerzity Alan Aspect v roku 1982 zistil, že za určitých podmienok sú elektróny schopné medzi sebou okamžite komunikovať, bez ohľadu na vzdialenosť medzi nimi.

Je jedno, či je medzi nimi desať milimetrov alebo desať miliárd kilometrov. Akosi každá častica vždy vie, čo robí tá druhá. Len jeden problém tohto objavu bol trápny: porušuje Einsteinov postulát o limitnej rýchlosti šírenia interakcie rovnajúcej sa rýchlosti svetla.

Keďže cestovanie rýchlejšie ako rýchlosť svetla sa rovná prelomeniu časovej bariéry, táto desivá vyhliadka spôsobila, že fyzici veľmi pochybovali o Aspectovej práci.

Bohmovi sa však podarilo nájsť vysvetlenie. Podľa neho elementárne častice interagujú na akúkoľvek vzdialenosť nie preto, že by si medzi sebou vymieňali nejaké záhadné signály, ale preto, že ich oddelenie je iluzórne. Vysvetlil, že na nejakej hlbšej úrovni reality takéto častice nie sú samostatnými entitami, ale sú vlastne rozšíreniami niečoho zásadnejšieho.

„Pre lepšie pochopenie profesor ilustroval svoju zložitú teóriu nasledujúcim príkladom,“ napísal Michael Talbot, autor knihy Holografický vesmír. Predstavte si akvárium s rybami. Predstavte si tiež, že nevidíte priamo akvárium, ale iba dve televízne obrazovky, ktoré vysielajú obraz z kamier umiestnených pred a na boku akvária.

Pri pohľade na obrazovky môžete usúdiť, že ryby na každej obrazovke sú samostatné objekty. Keďže kamery prenášajú obraz z rôznych uhlov, ryby vyzerajú inak. Ale ako budete pokračovať v sledovaní, po chvíli zistíte, že medzi týmito dvoma rybami je na rôznych obrazovkách vzťah.

Keď sa jedna ryba otočí, aj druhá zmení smer, mierne odlišný, ale vždy v súlade s prvou. Keď vidíte jednu rybu v celej tvári, druhá je určite z profilu. Ak nemáte úplný obraz o situácii, je pravdepodobnejšie, že dôjde k záveru, že ryby musia nejako okamžite komunikovať medzi sebou, že to nie je náhoda.

„Zdanlivá superluminálna interakcia medzi časticami nám hovorí, že je pred nami skrytá hlbšia úroveň reality,“ vysvetlil Bohm fenomén Aspectových experimentov, „s vyššou dimenziou ako je tá naša, ako v analógii s akváriom. Tieto častice vidíme ako oddelené len preto, že vidíme len časť reality.

A častice nie sú oddelené „časti“, ale aspekty hlbšej jednoty, ktorá je v konečnom dôsledku taká holografická a neviditeľná ako strom spomínaný vyššie.

A keďže všetko vo fyzickej realite pozostáva z týchto „fantómov“, vesmír, ktorý pozorujeme, je sám o sebe projekciou, hologramom.

Čo ešte môže hologram niesť, zatiaľ nie je známe.

Predpokladajme napríklad, že ide o matricu, ktorá dáva vznik všetkému na svete, prinajmenšom obsahuje všetky elementárne častice, ktoré prevzali alebo jedného dňa nadobudnú akúkoľvek možnú formu hmoty a energie – od snehových vločiek po kvazary, od modrých veľrýb na gama lúče. Je to ako univerzálny supermarket, ktorý má všetko.

Zatiaľ čo Bohm pripustil, že nemáme žiadny spôsob, ako zistiť, čo ešte hologram obsahuje, dovolil si tvrdiť, že nemáme dôvod predpokladať, že v ňom nie je nič iné. Inými slovami, možno je holografická úroveň sveta len jednou z etáp nekonečného vývoja.

NÁZOR OPTIMISTOV

Psychológ Jack Kornfield, keď hovorí o svojom prvom stretnutí so zosnulým tibetským budhistickým učiteľom Kalu Rinpočhem, spomína, že medzi nimi prebehol nasledujúci dialóg:

Mohli by ste mi v niekoľkých vetách vysvetliť podstatu budhistického učenia?

„Mohol by som to urobiť, ale nebudete mi veriť a bude vám trvať veľa rokov, kým pochopíte, o čom hovorím.

- Každopádne, vysvetlite, prosím, naozaj to chcem vedieť. Rinpočheho odpoveď bola veľmi stručná:

V skutočnosti neexistuješ.

ČAS JE GRANULY

Je však možné „cítiť“ túto iluzórnu povahu pomocou nástrojov? Ukázalo sa, že áno. Niekoľko rokov sa v Nemecku na gravitačnom teleskope postavenom v Hannoveri (Nemecko), GEO600, vykonáva výskum na detekciu gravitačných vĺn, časopriestorových fluktuácií, ktoré vytvárajú supermasívne vesmírne objekty.

Za tie roky sa však nepodarilo nájsť ani jednu vlnu. Jedným z dôvodov sú zvláštne zvuky v rozsahu od 300 do 1500 Hz, ktoré detektor dlhodobo fixuje. Zasahujú do jeho práce.

Vedci márne hľadali zdroj hluku, až kým ich náhodou nekontaktoval Craig Hogan, riaditeľ Centra pre astrofyzikálny výskum vo Fermiho laboratóriu.

Povedal, že chápe, čo sa deje. Z holografického princípu podľa neho vyplýva, že časopriestor nie je súvislá čiara a s najväčšou pravdepodobnosťou je to súhrn mikrozón, zŕn, akési časopriestorové kvantá.

„A presnosť zariadenia GEO600 je dnes dostatočná na to, aby zafixovala fluktuácie vákua vyskytujúce sa na hraniciach vesmírnych kvánt, teda práve zŕn, z ktorých, ak je holografický princíp správny, vesmír pozostáva,“ vysvetlil profesor Hogan.

GEO600 podľa neho práve narazil na zásadné obmedzenie časopriestoru – rovnaké „zrno“, ako je zrnitosť fotografie z časopisu. A túto prekážku vnímal ako „hluk“.

A Craig Hogan, nasledujúc Bohma, s presvedčením opakuje:

— Ak výsledky GEO600 zodpovedajú mojim očakávaniam, tak naozaj všetci žijeme v obrovskom holograme univerzálnych váh.

Doterajšie hodnoty detektorov presne zodpovedajú jeho výpočtom a zdá sa, že vedecký svet je na pokraji veľkého objavu.

Odborníci pripomínajú, že niekdajší cudzí hluk, ktorý počas experimentov v roku 1964 rozčuľoval výskumníkov z Bell Laboratory – veľkého výskumného centra v oblasti telekomunikácií, elektronických a počítačových systémov – sa už stal predzvesťou globálnej zmeny vo vedeckej paradigme: toto takto bolo objavené kozmické mikrovlnné žiarenie pozadia, ktoré potvrdilo hypotézu o veľkom tresku.

A vedci čakajú na dôkazy o holografickej povahe vesmíru, keď bude zariadenie "Holometer" pracovať na plný výkon. Vedci dúfajú, že zvýši množstvo praktických údajov a poznatkov o tomto mimoriadnom objave, ktorý stále patrí do oblasti teoretickej fyziky.

Detektor je navrhnutý takto: svietia laserom cez rozdeľovač lúčov, odtiaľ prechádzajú dva lúče cez dve kolmé telesá, odrážajú sa, vracajú sa, spájajú sa a vytvárajú interferenčný obrazec, kde akékoľvek skreslenie hlási zmenu pomeru dĺžok telies, keď gravitačná vlna prechádza telesami a stláča alebo naťahuje priestor nerovnomerne v rôznych smeroch.

„Holometer nám umožní priblížiť sa k časopriestoru a zistiť, či sú potvrdené predpoklady o zlomkovej štruktúre vesmíru založené na čisto matematických dedukciách,“ navrhuje profesor Hogan.

Prvé údaje získané pomocou nového prístroja začnú prichádzať v polovici tohto roka.

NÁZOR PESSIMISTOV

Prezident Kráľovskej spoločnosti v Londýne, kozmológ a astrofyzik Martin Rees: „Zrodenie vesmíru pre nás zostane navždy záhadou“

Nemôžeme pochopiť zákony vesmíru. A nikdy nebudete vedieť, ako sa vesmír objavil a čo ho čaká. Neoverenými domnienkami zostanú hypotézy o veľkom tresku, z ktorého údajne vznikol svet okolo nás, alebo o tom, že paralelne s naším Vesmírom môžu existovať mnohé ďalšie, či o holografickej povahe sveta.

Nepochybne na všetko existujú vysvetlenia, no neexistujú takí géniovia, ktorí by im rozumeli. Ľudská myseľ je obmedzená. A dosiahol svoj limit. Aj dnes sme tak ďaleko od pochopenia napríklad mikroštruktúry vákua ako ryby v akváriu, ktoré si vôbec neuvedomujú, ako funguje prostredie, v ktorom žijú.

Napríklad mám dôvod domnievať sa, že priestor má bunkovú štruktúru. A každá z jeho buniek je bilióny biliónkrát menšia ako atóm. Ale nemôžeme to dokázať ani vyvrátiť, ani pochopiť, ako taká konštrukcia funguje. Úloha je príliš ťažká, pre ľudskú myseľ transcendentná – „ruský priestor“.


Počítačový model galaxie

Po deviatich mesiacoch výpočtov na výkonnom superpočítači sa astrofyzikom podarilo vytvoriť počítačový model nádhernej špirálovej galaxie, ktorá je kópiou našej Mliečnej dráhy.

Zároveň sa sleduje fyzika vzniku a vývoja našej galaxie. Tento model, ktorý vytvorili vedci z Kalifornskej univerzity a Inštitútu pre teoretickú fyziku v Zürichu, rieši problém, ktorému čelí veda a ktorý vyplynul z prevládajúceho kozmologického modelu vesmíru.

„Predchádzajúce pokusy o vytvorenie masívnej diskovej galaxie, ako je Mliečna dráha, zlyhali, pretože model mal vydutie (centrálne vydutie), ktoré bolo príliš veľké v porovnaní s veľkosťou disku,“ povedala Javiera Guedes, postgraduálna študentka astronómie a astrofyziky na univerzite. Kalifornská univerzita a autor výskumnej práce o tomto modeli s názvom Eris (angl. "Eris"). Štúdia bude publikovaná v časopise Astrophysical Journal.

Eris je masívna špirálová galaxia s jadrom jasných hviezd a iných štruktúrnych objektov, ktoré sa nachádzajú v galaxiách, ako je Mliečna dráha. Z hľadiska takých parametrov, ako je jasnosť, pomer šírky stredu galaxie a šírky disku, zloženie hviezd a ďalšie vlastnosti, sa zhoduje s Mliečnou dráhou a inými galaxiami tohto typu.

Podľa spoluautora Piera Madaua, profesora astronómie a astrofyziky na Kalifornskej univerzite, sa na realizáciu projektu vynaložilo značné množstvo peňazí, ktoré išli na nákup 1,4 milióna procesorových hodín výpočtového času na superpočítači. na počítači NASA Plejády.

Získané výsledky umožnili potvrdiť teóriu „studenej tmavej hmoty“, podľa ktorej vývoj štruktúry Vesmíru prebiehal pod vplyvom gravitačných interakcií tmavej studenej hmoty („temnej“ kvôli tomu, že nedokáže byť videný a „studený“ kvôli skutočnosti, že častice sa pohybujú veľmi pomaly).

„Tento model sleduje interakciu viac ako 60 miliónov častíc temnej hmoty a plynu. Jeho kód zahŕňa fyziku procesov, ako je gravitácia a dynamika tekutín, tvorba hviezd a výbuchy supernov – všetko v najvyššom rozlíšení spomedzi všetkých kozmologických modelov na svete,“ povedal Guedes.

Solpsizmus ako filozofický smer má svoje miesto na rovnakej úrovni ako akákoľvek ezoterická filozofia.

"Keďže všetky naše poznatky o svete a iných ľuďoch sú odvodené od informácií, ktoré prenikajú do nášho vedomia cez naše zmysly, neexistuje žiadny železný spôsob, ako vyvrátiť solipsizmus. Pod pojmom ironclad mám na mysli prísne logický prístup. Nie je možné vyvrátiť niečo, čo presahuje čistý logika a matematika, aj v rámci nich je vyvrátenie možné len v rámci nejakého formálneho systému s konzistentnými axiómami a pravidlami Prijmite pravidlá a axiómy euklidovskej geometrie a potom môžete vlastne vyvrátiť tvrdenie, že súčet uhlov trojuholníka je väčší ako 180 stupňov. Hoci sa to v podstate príliš nelíši od dokazovania nepravdivosti tvrdenia, že v pol tuctu by malo byť sedem vajec. Napriek tomu, že solipsizmus je, prísne vzaté, nevyvrátiteľný, žiadny filozof vo svojom správna myseľ je solipsista. Stala sa Prečo?

Aristoteles zastával názor zdravého rozumu, ktorý dnes dodržiava väčšina filozofov, vedcov a obyčajných ľudí, že za faneronom je svet „hmoty“, ktorý je od neho nezávislý. Nezáleží na tom, čo rozumieme pod pojmom „hmota“. Existoval pred príchodom ľudských bytostí a bude existovať aj naďalej, keď budú všetci preč. A tento vonkajší svet spôsobuje udalosti vo vnútornom svete našich pocitov, vo svete, ktorý vnímame ako náš faneron. Platón pred Aristotelom argumentoval nielen existenciou takéhoto vonkajšieho sveta (ktorý vytvára tiene v Platónovej známej alegórii jaskyne), ale aj existenciou – nezávislej od hmoty a ľudských myslí – sveta univerzálnych ideí ako „ kravina“ alebo číslo tri. Pre Aristotela takéto univerzálie nemajú skutočnú existenciu nezávislú od hmotného vesmíru, rovnako ako tvar vázy neexistuje bez vázy samotnej. V stredoveku mala táto otázka podobu sporu nominalizmu a platónskeho realizmu o všelijaké sofistikované terminologické jemnosti, ktoré nás tu nezaujímajú. Pre nás je dôležité, že stredovekí scholastici boli „realisti“ v tom zmysle, že podobne ako Platón a Aristoteles verili v obrovský „vonkajší“ svet, ktorý je mimo sveta zdania a ktorého existencia nepotrebuje naše vnímanie.

Locke bol tiež dobrý anglikán a podobne ako raní kresťanskí filozofi nepochyboval o tom, že Boh stvoril hmotný svet nezávislý od ľudských myslí. Pokiaľ ide o povahu hmoty, Locke (podobne ako Kant) ochotne priznal, že je transcendentná a nepoznateľná. A Locke rozdelil vlastnosti poznanej časti hmoty do dvoch tried: primárne a sekundárne. Primárne vlastnosti nezávisia od vnímania. Napríklad skala je pevná, či sa jej dotknete alebo nie. Ale farba, sekundárna kvalita, závisí od zložitého procesu videnia. V noci sú všetky mačky sivé a v úplnej tme ani nie sú sivé.

Bez popierania užitočnosti tohto rozdielu Berkeley jasne pochopil, že v nejakom hlbšom zmysle sú všetky kvality vecí druhoradé. Ako vieme, že kameň je tvrdý, ak sme sa ho nedotkli? V skutočnosti všetko, čo vieme o hmotných predmetoch, sme sa naučili prostredníctvom našich zmyslov. Prečo predpokladať existenciu záhadnej nepoznanej substancie za naším faneronom?

Treba povedať, že dôvod, prečo Aristoteles a scholastici, ale aj obyčajní ľudia a vedci predpokladajú existenciu takejto substancie, bol mnohokrát vysvetlený dávno pred narodením Berkeley. Dôvodom je, že tento predpoklad je najjednoduchšou hypotézou, ktorá vysvetľuje zákonitosti obsiahnuté v Phanerone. Odbočte od stromu a potom sa naň pozrite. Stále je tam. Idete spať, zobudíte sa a v izbe je stále ten istý nábytok. Navyše, naše pocity sú navzájom konzistentné. Kocka nielenže vyzerá ako kocka, ale aj sa tak cíti. Jablko môžeme vidieť, dotknúť sa ho, cítiť ho a ochutnať. Jablko vložíme do chladničky, po hodine vyberieme a ešte raz zahryzneme. Jeho chuť, vzhľad, vôňa a textúra budú rovnaké ako predtým.

Všetci – samozrejme okrem solipsistov – veríme, že existujú iní ľudia. Navyše všetci vidia v podstate rovnaký faneron. Nie je táto masa náhod ohromujúca pre tých, ktorí pochybujú o existencii vonkajšieho sveta? Veď chodíme po tých istých uliciach tých istých miest. Na rovnakých miestach nachádzame rovnaké domy. Dvaja ľudia môžu vidieť tú istú galaxiu cez ďalekohľad. Navyše vidia, že má rovnakú špirálovitú štruktúru. Praktickosť hypotézy, ktorá predpokladá existenciu vonkajšieho sveta, ktorý sa z niečoho skladá a nezávisí od našej mysle, je taká zjavná a tak presvedčivo potvrdená stáročnými skúsenosťami, že môžeme bez preháňania povedať: bola potvrdená lepšie ako akákoľvek iná empirická hypotéza. Užitočnosť tohto postulátu je taká veľká, že len blázon alebo profesionálny metafyzik vidí dôvod pochybovať.

M. Gardner "Prečo nie som solipsista".

Text je skrytý