Текст книги "Вселенные: ступени бесконечностей (СИ)"
Автор книги: Павел (Песах) Амнуэль
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 16
Метанаука многомирий
После Принстонской конференции метанаука многомирий развивалась в нескольких важных направлениях.
1. Развитие математического аппарата – инфинитного исчисления.
2. Обнаружение и исследования многомирий новых типов.
3. Использование инфинитной математики для исследования многомирия многомирий – мегамириума.
4. Принцип многомировой квантовой неопределенности и исследование склеек с идентичными мирами.
5. Исследование практических приложений многомировой физики:
– «квантовая магия» (название сохранилось с конца ХХ века, когда были проведены первые бесконтактные наблюдения),
– «квантовая криптография» – использование квантовых компьютеров для повседневных расчетов, в том числе бытовых. Как известно, квантовые компьютеры используют запутанность альтерверсов в некоторых типах многомирий для получения информации о результате вычислений без проведения самих вычислений,
– Институт свидетелей: обучение людей (имеющих к тому генетические предрасположенности) наблюдать уже произошедшие события с чрезвычайно высокой степенью достоверности (более 99,98 %), что позволило использовать эту группу наблюдателей в судебных разбирательствах и при вынесении приговоров,
– эвереттическая медицина,
– Институт поводырей: обучение людей (имеющих генетические предрасположенности) для перемещений между идентичными мирами с целью исследования отдаленных областей космического пространства и др.
Инфинитное исчисление позволило оперировать с бесконечно большими величинами так же просто, как дифференциальное исчисление – с бесконечно малыми. Инфинитное интегрирование позволило непротиворечиво описать весь бесконечной большой набор многомирий, не описывая детально свойства каждого типа, тем более, что физически обнаружены были и реально описаны всего 11 типов многомирий. Инфинитный подход позволил описать предполагаемые групповые свойства еще не открытых многомирий, каждое из которых, естественно, предполагалось содержащим бесконечное число миров-альтерверсов.
Впоследствии уже приобретенные знания и гипотетические предположения позволили физикам-теоретикам описать множество конкретных типов многомирий, например:
– транспанентные или геометрологические многомирия (Ushikava & Bandilos, 2052),
– гильбертовы многомирия, предполагавшиеся сугубо математическими конструкциями, но в 2054 году обнаруженные в физических экспериментах группой Соверино и Коттона (Saverino, Kotton, Shan Li, Kortassat, Mohdren & Vlasov, 2054),
– поверхностные многомирия (McKormack & Pearce, 2049),
– дисторсные многомирия, выявленные в процессе открытых в 2052 году Горенштейном (Gorenshtein, 2052) дисторсных химических процессов, и еще множество других типов многомирий, полное число которых, описанных теоретически и обнаруженных в физических, химических, биологических и психологических экспериментах, увеличивается с каждым днем. Поэтому я не привожу точное число известных типов многомирий: число это увеличивается с каждым днем. Понятно, что процесс описания и обнаружения новых типов многомирий так же бесконечен, как число многомирий, что лишний раз подтверждает бесконечность процесса познания природы и невозможность достижения абсолютной истины. Сколько бы миров и многомирий ни открывали ученые «на кончике пера» и (или) в физической реальности, это число всегда будет оставаться конечным, то есть бесконечно малым по сравнению с реальным бесконечно большим числом существующих в природе многомирий.
Существенно, что в любом из типов многомирий, каким бы образом они ни возникли и как бы ни были структурированы, всегда найдется бесконечное (хотя и меньшей «мощности») число альтерверсов, обладающих одинаковым по сравнению с нашей Вселенной набором квантовых чисел. Иными словами, в любом из типов многомирий существуют альтерверсы, в квантовом смысле идентичные нашей Вселенной.
Принцип неопределенности в многомировой интерпретации гласит, как уже отмечалось, что идентичные миры (миры, обладающие одинаковым набором квантовых чисел или одинаковыми волновыми функциями) отличаются друг от друга на величину квантовой неопределенности. В зависимости от типа многомирия величина неопределенности может значительно варьироваться. К примеру, Вертель и Коренсис (Vertel & Korensis, 2044) показали в частном случае инфляционных и ландшафтных многомирий, что идентичные альтерверсы могут отличаться друг от друга, если говорить о пространственно-временных координатах, на 200–300 километров в пространстве и до 1,4 лет во времени. В других типах многомирий эти параметры могут быть несколько больше или меньше, и, естественно, существуют альтерверсы в разных многомириях, так мало отличающиеся друг от друга, что на практическом уровне эти отличия установить невозможно.
Восьмая теорема инфинитологии (пятая теорема Волкова) гласит, что склейки идентичных миров являются феноменом не только психологическим (как в случае с неидентичными мирами), но и физическим, поскольку идентичные миры разных типов многомирий составляют, в свою очередь, многомировую общность, основанную на единстве квантовых чисел. Иными словами, поскольку в идентичных мирах действуют одинаковые законы физики и одинаковые (в пределах величины квантовой неопределенности) физические условия, то все физические и биологические тела всех идентичных миров во всех типах многомирий можно описать единым набором квантовых операторов и единым (хотя и бесконечно сложным) решением нелинейного волнового уравнения.
Физически это означает, что тело (предмет, явление, структура), существующее в мире А, есть имманентная часть соответствующего тела (предмета, явления, структуры) в мире Б, С и так далее. Единственное требование – чтобы все эти миры идентичны, пусть и расположены в принципиально различных типах многомирий.
Доказательство восьмой теоремы инфинитологии стало самой важной вехой в истории человечества, поскольку, во-первых, объяснило множество феноменов, которые прежде или считались необъяснимыми, в том числе сверхъестественными, или попросту отвергались, поскольку существование таких феноменов было чрезвычайно трудно доказать. Во-вторых, оказалось возможным искусственное повторение этих феноменов – а попросту говоря, перемещение предметов (в том числе живых тел, в частности – людей) между идентичными мирами, причем для самого факта перемещения не требуется энергетических затрат.[31]31
Об энергетических затратах и речи не может быть именно в силу идентичности альтерверсов: при равенстве всех квантовых чисел имеет место и равенство энергий – разумеется, в рамках все той же квантовой неопределенности.
[Закрыть] Иными словами, линейная часть квантового уравнения не меняется при перемещении предмета между идентичными мирами. Меняется нелинейная часть – содержащая операторы сознания, – причем в пределах, задаваемых принципом неопределенности.
Важность восьмой теоремы для будущего человеческой цивилизации была понята не сразу даже самим Волковым, эту теорему доказавшим. Сначала была (тем же Волковым, см. Volkov, 2045) предложена интерпретация психологического тождества – то есть чисто психологическая возможность осознания наблюдателем себя в различных идентичных вселенных, причем именно в силу идентичности, наблюдатель, как утверждал Волков в работе 2045 года, не способен ни оценить, ни понять, что произошло перемещение сознания. Однако в том же году Амперзон (Amperzon, 2047) доказал, что существует психологическое отличие идентичных миров – и наблюдатель должен это отличие четко осознавать, наблюдая перемещения собственного сознания из одного идентичного мира в другой.
Более существенно, что Герд и Нельсон год спустя (Gerd & Nelson, 2048) решили нелинейные уравнения для идентичных миров произвольной группы многомирий и показали, что перемещение между идентичными мирами может (хотя и не обязательно) быть также физическим, поскольку линейная часть волнового уравнения решается в системе с нелинейной частью.
Парадокс нашего времени заключается в том, что практическое использование решений квантовых уравнений началось или одновременно, или даже раньше, чем решения были получены. Фактически математики и физики оказались в положении догоняющих, чем нынешняя метанаука многомирий отличается существенно от квантовой физики ХХ века. В те годы именно теория определяла, как следует развиваться эксперименту для того, чтобы подтвердить или опровергнуть теоретические выводы и заключения. По формулам, выведенным теоретиками, рассчитывались, а затем строились объекты атомной физики: от реакторов и бомб до электростанций и подводных лодок. Эксперимент подтверждал теорию с огромной точностью, что создало квантовой физике ХХ века авторитет самой точной и надежной науки.
С появлением инфинитной математики и нелинейного основного квантового уравнения расчеты стали предсказывать результаты не только сугубо физических, но и психологических экспериментов, в том числе проведенных с учетом множества переменных начальных и граничных условий – ни один физический эксперимент прошлого и близко не приближался к сложности постановочных задач физико-психологических экспериментов середины ХХI века. В ХХ веке психология считалась не столько наукой со своими постулатами, законами и закономерностями, сколько набором не связанных друг с другом практик, а эксперименты в области психологии показывали огромные разбросы в результатах, поскольку повторить в точности условия эксперимента не удавалось практически никогда.
Глава 17
Информационный шум
После того, как была открыта и исследована квантовая природа сознания, а также обнаружена его мультивидуальная сущность, психология, которая долгое время была наукой сугубо практической, обрела, наконец, свою истинную научную ценность и цельность. Физико-психологические эксперименты приводят к повторяемости результатов при правильном учете начальных и граничных условий. Как и в физике ХХ века, квантовая психо-физика ХХI века научилась предсказывать результаты экспериментов если не со стопроцентной точностью, то с точностью более 99 процентов – более чем достаточной для того, чтобы считать надежными полученные результаты. Исследования в области сознания начали проводиться с применением техники, созданной на основе решений нелинейных квантовых уравнений, а потому и развитие квантовых компьютеров вышло на новый, недоступный ранее, уровень.
После того, как в 2025 году Мортон и Гуревич (Morton & Gurevich, 2025) доказали в эксперименте, что мозг при решении творческих задач работает в режиме квантового компьютера, были сконструированы компьютеры девятого и десятого поколений, а работы по созданию искусственного интеллекта свернуты за ненадобностью и отсутствием интереса у физиков и разработчиков. Гораздо более перспективным направлением оказалось развитие квантовых компьютеров как вычислительных мощностей с безграничными возможностями счета, поскольку квантовые компьютеры используют для расчетов всё бесконечное многомирие того типа, в котором сконструирован компьютер. Одиннадцатое поколение квантовых компьютеров будет, судя по новым публикациям (Bergson, Wu, Kopell, Dustrum, Mikchashira, Abbas, 2056), «работать», используя не только различные альтерверсы, но и различные типы многомирий.
Развитие многомировой метанауки привело в середине ХХI века к выявлению многочисленных возможностей человеческого сознания, в том числе к многочисленным возможностям взаимодействия сознания и материи, их взаимовлияния и взаиморазвития. В определенной степени искусственным интеллектом, о котором думали физики и психологи ХХ века, оказался симбиоз человеческого сознания и квантового компьютинга.
Взаимовлияние психологии и квантовой физики привело к тому, что многие возможности использования мозга как квантовой системы, а также возможности сознания по управлению материальными процессами, и особенно, возможности сознательного перемещения между идентичными мирами стали использоваться еще до того, как были на достаточном уровне разработаны теоретические основы всех этих весьма сложных процессов.
Так, гильдия свидетелей возникла в 2039 году, и уже в 2041 году «квантовый свидетель» был впервые привлечен к процессу в судебном заседании. Квантово-механические расчеты, доказавшие полную релевантность явления свидетельства, были завершены группой Молдавеану (Moldaveanu, Krimmer, Zholtach, Revzin et al., 2042) уже тогда, когда свидетели стали использоваться почти во всех важных процессах, особенно связанных с нанесениями тяжких телесных повреждений, убийствами и пр. Надежность «квантовых свидетелей» была доказана чисто экспериментально раньше, чем это позволили сделать теоретические расчеты явления. Судебная система оказалась способна «интегрировать» это явление, как в начале ХХ века оказалась способна интегрировать использование отпечатков пальцев для отождествления личности, несмотря на отсутствие в то время теоретических доказательств сугубой индивидуальности отпечатков.
Аналогичная ситуация возникла впоследствии с институтом поводырей, полностью изменившим не только (и даже не столько) представления человечества о возможности космической экспансии и исследований далеких миров, но, прежде всего, изменившим экономическую структуру цивилизации.
В 2056 году Волков и Голдберг (Volkov & Goldberg, 2056) доказали двенадцатую теорему инфинитологии, поставившую точку в многолетних дискуссиях о том, возможно ли в принципе взаимодействие неидентичных миров различных видов многомирий.
Как и предполагали многие исследователи еще в те годы, когда не существовало инфинитной математики и расчеты множественных склеек были невозможны, взаимодействие альтерверсов (независимо от того, являются ли они идентичными или нет) зависит, главным образом, от степени квантовой запутанности ветвей в эвереттовском многомирии и от аналогичной запутанности альтерверсов в прочих типах многомирий. Квантовая же запутанность не отдельных элементарных частиц, атомов и пр., но альтерверсов в целом, возникает (Ahiezer, Gornick & McLaud, 2041) в момент зарождения того или иного типа многомирия и (или) альтерверсов данного типа. Именно тогда, когда происходит массовое рождение частиц из флуктуаций вакуума и первичных (пращурных) квантовых полей, народившееся многомирие (или альтерверс) представляет собой единую квантовую систему, в которой на протяжении очень краткого времени все рождающиеся частицы имеют возможность множественного взаимодействия друг с другом. Возникает полная квантовая запутанность, которая, в той или иной степени, сохраняется на протяжении всей эволюции данного многомирия или альтерверса.
Меклер и Джозифф (Meckler & Joziff, 2042) показали наличие квантовой запутанности всех идентичных альтерверсов в любом данном типе многомирий, во всех прочих случаях (число которых бесконечно велико) величина и длительность квантовой запутанности определяется начальными и граничными параметрами и, естественно, зависит также от типа рассматриваемого многомирия. Отсюда следует невозможность решить проблему квантовой запутанности в общем виде, поскольку квантовые уравнения содержат не просто бесконечное число членов, но каждый член такого уравнения, в свою очередь, содержит бесконечное число операторов и фунероналов,[32]32
Фунероналы – многомировые операторы общего вида.
[Закрыть] причем структура этих операторов носит фрактальный характер, то есть, по сути, также бесконечна. После создания инфинитного исчисления были предприняты попытки решения уравнений для запутанных альтерверсов в общем виде – предполагалось, что с бесконечностями удастся справиться и в этом случае, как это удалось для решений нелинейных квантовых уравнений единичного альтерверса. Однако задача оказалась нерешаемой на данном этапе развития инфинитной математики, и проблема квантовой запутанности альтерверсов в различных типах многомирий остается на сегодняшний день одной из самых важных нерешенных проблем многомировой метанауки.
Что касается квантовых запутанностей для альтерверсов, принадлежащих к конкретному типу многомирия (в частности – для идентичных миров), то эта задача была решена в 2046 году группой Милларда (Millard, Joziff, Gornick, Vecherovsky, Chuval, 2046). Разумеется, было получено не аналитическое решение, а численное, с помощью квантовых компьютеров, само применение которых для решения подобных задач уже косвенно свидетельствовало о наличии квантовых запутанностей альтерверсов в пределах многомирий, участвовавших в расчетах.
Рассмотрим сначала эвереттовское многомирие – наиболее изученное из многомирий, исключая инфляционное. Ковель и его коллеги показали (Kowel, Long, Braason, Loa, 2031), что в момент ветвления и возникновения новых альтерверсов сохраняется квантовая запутанность тех частиц и их ансамблей (независимо от сложности), которые были (оставались) запутаны в момент ветвления. Казалось бы, это предположение очевидно, и некоторые исследователи полагали, что здесь нужны не теоретические доказательства, а лабораторные эксперименты, которые могли бы подтвердить данное предположение (или опровергнуть, но этот вариант считался чрезвычайно маловероятным). Однако неочевидность предположения об указанном типе запутанности (названном каскадным) была показана ранее Ковелем (Kowel, 2030). К примеру, если причиной, вызвавшей ветвление, становится объект (система), запутанность которого исследуется, то вовсе не однозначно, что запутанность сохранится и после ветвления, поскольку в этом случае решения уравнений могут оказаться и ортогональными, а склейки таких альтерверсов – невозможными. Однако невозможность склеек является главным свидетельством того, что рассматриваемые альтерверсы не имеют запутанных компонентов, иными словами: в момент ветвления запутанность некой рассматриваемой системы распадается, и, если в дальнейшем склейки таких разветвившихся альтерверсов все-таки происходят, то объекты, бывшие непосредственными «виновниками» ветвлений, не могут в этих процессах склеек участвовать из-за распада квантовой запутанности в момент ветвления.
Исследования возникновения квантовых запутанностей на самых ранних стадиях развития любого многомирия проводились еще в те годы, когда были известны лишь несколько типов многомирий. Расчеты проводились для каждого типа многомирий отдельно, и не было попыток связать многомирия в единую систему, а потому вообще не рассматривались возможности запутывания, например, альтерверсов эвереттического многомирия с альтерверсами ландшафтного и (или) инфляционного многомирия. Рассмотрение же частных случаев дало оценки времени формирования частиц и полей после образования многомирия из квантовой флуктуации любого из типов вакуумных полей. В инфляционной вселенной стадия полного взаимодействия рождающихся частиц (когда проходят взаимодействия каждой частицы со всеми остальными и возникает единая квантовая система, где все частицы и поля запутаны друг с другом) продолжается около 10–29 секунды, после чего инфляционно расширяющееся пространство разносит частицы на расстояние, большее размеров горизонта, и дальнейшее запутывание, естественно, прекращается.
Исследования квантовых запутываний и склеек альтерверсов в моделях эвереттического многомирия оказались наиболее простыми, поскольку инфинитная математика позволила рассчитывать конкретные склейки, используя невычислимые функции, а это, в свою очередь, позволило широко пользоваться интуитивистскими методами. Этим объясняется резкий всплеск числа и качества публикаций по теме в середине сороковых годов и, как следствие, начало массового использования склеек в обыденной жизни.
Многомирия – эвереттовское многомирие в том числе – обладают безусловными свойствами самоорганизации и стремления к минимализации изменений. Закон минимализации непосредственно вытекает из многомирового принципа неопределенности. Закон этот впервые был выведен с помощью методов интуитивистики в работе Моргана (Mоrgan, 2041) и вызвал первоначально неоднозначное отношение физиков именно потому, что доказательств, в привычном значении этого слова, Морган не приводил. Интуитивистика пользуется не формальными доказательствами, а привлекает квантовые свойства мозга для стимуляции мышления – в этих случаях расчеты и вообще мыслительный процесс производятся методами квантового компьютинга, который, в данном случае, не может быть ни локализован, ни алгоритмизирован – выводы возникают, как представляется неспециалисту, «из ничего», и автор работы далеко не всегда может хотя бы рассказать, не говоря уж о том, чтобы представить расчеты, каким образом он пришел к выводу, который считает верным и достойным дальнейшего обсуждения и использования.
Интуитивные выводы, разумеется, делались во все времена, поскольку квантовое запутывание и связанные с ним ментальные склейки и спонтанное использование квантового компьютинга с давних времен были имманентно присущи мозгу не только человека (где они проявились в высокой степени), но и любому типу сознания, в том числе сознанию, не обладающему разумом, но обладающему памятью. Многие законы природы были открыты именно при помощи интуиции и лишь после формулирования доказаны другими методами. Способность к интуитивным заключениям полагалась свойством гениев, хотя на самом деле каждый человек способен пользоваться интуицией не в меньшей степени – разница только в сложности поставленных перед интуицией задач.
В ХХ веке Нобелевский лауреат Ричард Фейнман говорил, что законы физики сначала угадываются и лишь потом их существование доказывается в ходе многочисленных экспериментов. С многомировой точки зрения, речь, естественно, идет о ментальных спонтанных склейках. Разумеется, как и прочие спонтанные склейки, ментальные склейки случаются спорадически и, как показали эксперименты Нудельмана и Койзера (Nudelman & Koyzer, 2037), многократно подтвержденные, ментальные склейки случаются у любого наблюдателя, обладающего сознанием и памятью – независимо от профессии, уровня развития интеллекта и прочих особенностей мозга и сознания. Ментальная склейка фиксируется наблюдателем, как неожиданно и беспричинно возникшая мысль или ее обрывок (если склейка продолжается в течение столь короткого времени, что наблюдатель не успевает ее полностью зафиксировать сознанием). В силу того, что возникшая мысль или идея в подавляющем большинстве случаев никак не связана ни с текущим сознательным размышлением, ни с обычной сознательной деятельностью наблюдателя, она в том же подавляющем большинстве случаев не воспринимается на сознательном, фиксирующем, уровне. Как говорит реципиент: «Мелькнуло в голове что-то, может, важное, может, нет…» Такие «мелькнувшие» идеи и мысли могут содержать как формулировку нового, ранее не известного закона природы и (или) новое, ранее не известное, знание, которое впоследствии приходится добывать с помощью многочисленных экспериментов. К примеру, угаданный Фейнманом закон природы, столь важный для дальнейшего развития теоретической физики, приходил в голову множеству людей в самое разное время, в том числе и тогда, когда вербально этот закон вообще невозможно сформулировать либо за отсутствием необходимых слов в существующем словаре, либо потому, что идея (склейка) возникала в мыслях человека, ничего не знающего о физике и о ее законах.[33]33
Не следует путать стохастические (ненаправленные) ментальные склейки, которые являются бессознательной мультивидуальной деятельностью, с наведенными (направленными) – плодом сознательной деятельности мультивидуума.
[Закрыть]
Ученые, работающие в самых разных дисциплинах и достигшие самого разного положения в науке (как на административной, так и на сугубо научной лестнице), принимавшие участие в опросах и обследованиях, утверждают (и это было многократно зафиксировано в работах по психологии творчества), что гениальные идеи (или хотя бы идеи, важные для дальнейшей работы) возникают чрезвычайно редко – у большинства два-три раза за всю жизнь. У большей части научных работников такие идеи не возникают вовсе. Во всех описанных случаях речь идет о спорадических ментальных склейках, и то, что они время от времени действительно приводят к осознаваемым научным открытиям – результат сугубо стохастический, как показал Кронинг (Kronig, 2038).
Долгое время в научных кругах господствовала мысль о том, что нужная идея возникает лишь в результате длительных размышлений о проблеме. Отмечали, что идея «приходит» неожиданно, когда исследователь перестает о проблеме думать: на отдыхе, во время разговоров на посторонние темы или даже во сне, как это было у Менделеева, Кекуле и многих других исследователей.
Лишь в 2039 году Крониг и Лунин (Kronig & Lunin, 2039)доказали, что спорадические ментальные склейки – результат бессознательной деятельности мультивидуума. Причем не обязательно речь идет о мультивидууме, частью которого является сознание данного исследователя, скажем, того же Фейнмана. Согласно современным многомировым представлениям о спорадических и стохастических ментальных склейках, «новые мысли» постоянно возникают в подсознании наблюдателя. Иными словами, каждый индивидуум постоянно находится «в ментальной связи» не только с собственным мультивидуумом, частью которого является, но и со всеми мультивидуумами всех типов многомирий в пределах идентичных миров, где только и возможны ментальные склейки.
В пределах идентичных миров всех типов многомирий (число таких склеек в единицу времени бесконечно велико) возникает неограниченное число ментальных склеек, в подавляющем большинстве случаев не воспринимаемых сознанием. Эти склейки составляют для любого наблюдателя так называемый «белый мысленный шум».[34]34
Первые упоминания о белом ментальном шуме можно найти еще в пионерских работах Бердышева (2023).
[Закрыть] Квантовая теория подсознания утверждает (см. напр., Loyew & Naylinger, 2044), что белый мысленный шум аналогичен по структуре физическому вакууму, в котором постоянно возникают и исчезают виртуальные частицы многочисленных физических полей. Разумеется, это всего лишь аналогия, поскольку ментальные и физические склейки описываются разными частями квантового уравнения: ментальные склейки, естественно, представляют собой решения уравнений, содержащих операторы сознания, в случаях, когда можно пренебречь материальной частью уравнений.
Подсознание, работающее исключительно в режиме квантового компьютинга (иначе ментальные склейки были бы невозможны из-за ортогональности решений соответствующих квантовых уравнений), выделяет в белом шуме отдельные склейки (призраки мыслей, по терминологии психологов), связанные с мыслительной деятельностью
– собственного мультивидуума,
– мультивидуумов в пределах идентичных мультивидуумов,
– мультивидуумов в идентичных мирах данного многомирия,
– идентичных мультивидуумов в идентичных мирах различных многомирий.
Таким образом, работа квантового компьютера, которым и является подсознание наблюдателя, сводится к выделению определенного типа ментальных склеек из белого шума склеек, представляющего совокупность решений квантового уравнения при условии пренебрежимо малой «материальной» части по сравнению с операторами сознания. В чистом виде задача о распределении вероятностей ментальных склеек, возникающих при взаимодействии идентичных альтерверсов всего бесконечного комплекса многомирий не только не решена к настоящему времени, но даже четкая и обоснованная постановка такой задачи представляет собой пока непреодолимые трудности, несмотря на использование всех открытий современного инфинитного исчисления. С математической точки зрения, например, пока не поддается решению даже такая простая, казалось бы, задача, как расчет ментальных склеек идентичных индивидуумов в идентичных альтерверсах. Именно такие взаимодействия дают возможность реализоваться мультивидууму как квантовой физической единице в многомирии определенного типа. То, что мультивидуум является более высокой обобщенной формой существования интегрального сознания наблюдателя, было неоднократно показано в экспериментах. Существование мультивидуумов (а также более крупных межмировых ментальных объединений – мегавидуумов, метамегавидуумов и т. д.) не вызывает сомнений и не оспаривается в настоящее время никем из ученых, занимающихся проблемами многомирового сознания. Однако проблема функционирования такого сознания остается нерешенной.
Вопрос состоял в том, воспринимает ли подсознание наблюдателя весь спектр белого шума, созданного ментальными склейками различной длительности, с бесконечно большим числом индивидуумов, являющихся идентичными копиями в идентичных альтерверсах бесконечно большого набора мультивселенных разных типов. Вероятность того, что интуиция исследователя способна вычленить из воспринимаемого белого шума нужную для решения задачи идею, причем в нужное время, или равна нулю, или стремится к нулю.
Тем не менее, озарения, инсайты, интуитивные догадки, приводящие к решению чрезвычайно сложных и важных для науки задач, хотя и редки, но происходят с достаточно высокой частотой.
Kronig, Malkow & Pechersky (2040) предположили, что, хотя бесконечно большой океан ментальных склеек существует, он не воспринимается ни на подсознательном, ни, тем более, на сознательном уровне. Это предположение, выглядевшее вполне логично и, более того, по видимости соответствовавшее истинной ситуации возникновения мультивидуумов, тем не менее, противоречило теории и стало в те годы для многомировой физики проблемой, без решения которой дальнейшее развитие метанауки было невозможно.
Malkow, Gymad, Lewin & Dotj (2041), решая нелинейные квантовые уравнения при жестко заданных начальных и граничных условиях, получили частные решения для ментальных склеек, представляющих не чистый белый шум, но зависящие от начальных и граничных условий стохастические функции распределений типа гауссового и пуассоновского типа. Для таких частных случаев решения соответствовали ментальным склейкам определенных типов (например, идеи, потенциально связанные с теми, что необходимы для решения задачи), возникавшим с большей вероятностью, нежели все остальные склейки, составляющие белый шум.
Иными словами, подсознание наблюдателя не воспринимает белый шум стохастических ментальных склеек, но лишь те склейки, которые
– соответствуют идентичным индивидуумам в идентичных альтерверсах (при этом возникает состояние мультивидуума),
– соответствуют допустимой области идей, необходимых для решения проблемы, над которой работает наблюдатель.
Таким образом, из рассмотрения искусственно отсекался весь бесконечно разнообразный ментальный фон (белый шум), и для решения задачи стохастических склеек, опять же искусственно, выбиралось ограниченное множество идей (ментальных склеек), среди которых подсознание наблюдателя имело возможность в течение ограниченного (заданного условиями решения) промежутка времени выбрать нужную идею (склейку).
Подобные решения вызвали справедливую и резкую критику со стороны физиков-психологов. Все понимали, что, вводя искусственно нужные начальные и граничные условия, можно получить и нужные частные решения. Однако это не позволяло понять причины, по которым подсознание именно таким образом ограничивает поступающую информацию. Более того, многочисленные эксперименты не показали, что сознание реально каким-то, пусть пока и не определимым, способом ограничивает число ментальных склеек.




























