Обеспечение измерительной информацией. Способы получения достоверной информации. Схема изменения информационных потоков в процессе их обработки, страница 10

Пока человек здоров, все каналы его систем адаптации функционируют нормально, поэтому его радужка выглядит равномерно окрашенной. Если в каком-либо внутреннем органе разворачивается «поле битвы», то включается система экстремальной адаптации, которая направляет ему на помощь силы быстрого реагирования – включает иммунную защиту, повышает температуру, кровяное давление и т.п. Воюющему органу требуется усиленная мобилизация. Система адаптации использует для этого все возможные способы, в том числе и энергетическая подпитка через радужную оболочку глаз. Поэтому микродатчики в соответствующей зоне радужки начинают усиленно функционировать, увеличивая количество поглощаемой световой энергии. Авральная работа этих микродатчиков проявляется в том, что участок радужки, где располагаются эти микродатчики, светлеет. Если борьба в органе заканчивается победой, то со временем цвет радужки восстанавливается – светлое пятнышко исчезает.

Когда болезнь переходит в хроническую стадию, пораженный орган не способен принимать полноценное участие в работе систем адаптации организма. Измерительный канал, осуществляющий мобилизацию этого органа, блокируется, и ситуация в радужке меняется: место, где располагаются микродатчики пораженного органа, закрывается черным пигментом, перекрывающим доступ к ним светового излучения. Пигментный участок на радужке сохраняется до тех пор, пока не наладится функционирование органа.

При проведении иридодиагностки на радужке глаз человека выявляют светлые и темные точки и пятна, определяют их месторасположение на схеме, которая отражает связь органов тела человека с радужкой (см. рис. 4.6), и диагностируют заболевание.

4.5. Биолокационные измерения

Все виды высокоразвитых животных способны осуществлять ментальную биолокацию, то есть проводить поиск и обнаружение различных объектов, используя измерительные свойства своей полевой структуры. В животном мире наиболее частыми объектами биолокации являются гнездо, места водопоя, лечебные травы, траектории и конечные пункты миграции. Например, удивляют людей своими локационными свойствами кошки, которые способны найти свой дом, даже если их увезли за сотни километров в закрытой сумке.

Человек также способен осуществлять биолокацию, а путем тренировок может развить у себя эту способность до совершенства. Такая способность у человека называется лозоходство [5, 26, 30].

Практически каждый человек после обучения с помощью биолокации может обнаружить объект любой физической природы: в толще земли – воду, руду, полезные ископаемые, в лесу – лекарственные травы, в продуктах питания – полезные или вредные для организма вещества и т.п. Биолокация позволяет обнаружить объекты, сделанные из любого материала. Это могут быть жидкие, твердые или газообразные вещества, бумага, дерево, пластмасса или просто пустоты в веществе. Биолокационный эффект наблюдается как при хождении по земле, так и при движении в автомобилях, поездах и самолетах.

Для включения биолокации необходимо: поставить цель, ввести (представить) образ искомого объекта, взять в руки резонатор, максимально отключить все посторонние сигналы (войти в состояние легкого транса) и начать движение, фиксируя взгляд на резонаторе. В качестве резонатора обычно используют маятник, ветку дерева или металлическую рамку [30].

Не известно, на каких физических явлениях основана биолокация, в ее работе не участвует ни один из известных органов чувств. Однако все локационные системы, как технические, так и биологические, имеют одинаковый принцип действия. Поэтому, если человек способен осуществлять биолокацию, то в его организме должна существовать довольно развитая локационная система. И эта система должна включать все функциональные компоненты, обязательные для любой системы локации, такие как (см. рис. 4.7):

² пеленгатор, воспринимающий сигналы от множества объектов, попавших в его поле обзора;

² систему воспроизведения, которая по выходным сигналам пеленгатора строит изображение объектов местности 1, ориентированное в заданной системе координат 2;