Приборы в экспериментах

хотя некоторые приборы и применялись в контексте исследований экстрасенсов, их научная ценность и достоверность остаются под вопросом.

Большинство приборов, связанных с исследованием экстрасенсов, не получили признания в научной среде из-за следующих причин:

  • Отсутствие воспроизводимости результатов. Эксперименты часто не могли быть повторены другими исследователями с теми же результатами.
  • Методологические ошибки. Часто отсутствовал слепой контроль, двойная слепая процедура или другие меры, исключающие предвзятость.
  • Отсутствие теоретической базы. Многие устройства основывались на непроверенных или опровергнутых научных гипотезах.
  • Субъективность интерпретации данных. Результаты часто зависели от интерпретации оператора или исследователя.

Таким образом, хотя некоторые приборы и применялись в контексте исследований экстрасенсов, их научная ценность и достоверность остаются под вопросом.

Например, Универсальный сканер ауры (UAS), разработанный доктором Маннемом Мурти, якобы измерял «тонкие вибрации» объектов в электромагнитном спектре. По заявлениям создателей, UAS фиксировал три компонента «ауры»: Саттву (духовную чистоту), Раджу (импульс) и Таму (духовную нечистоту). Для измерения использовались образцы биоматериала (слюна, волосы) или части объектов.

Тепловизоры фиксируют инфракрасное излучение объектов и позволяют визуализировать распределение температуры в реальном времени. В контексте исследований экстрасенсов тепловизоры иногда использовались для проверки заявлений о способности чувствовать тепло или холод, исходящие от объектов или людей. Например, в телешоу вроде «Битвы экстрасенсов» участники иногда демонстрировали умение определять местоположение спрятанного человека по тепловому следу, что могло объясняться не паранормальными способностями, а чувствительностью к тепловому излучению. Также тепловизоры применялись в экспериментах, связанных с фиксацией локальных изменений температуры, которые, по некоторым гипотезам, могли сопровождать «аномальные явления»

Приёмники радиоизлучения (радиоприёмники) иногда упоминаются в контексте парапсихологических экспериментов, но их прямое применение для изучения экстрасенсов не является широко распространённым или признанным в научной среде. В некоторых экспериментах по телепатии или телекинезу пытались использовать радиочастотные сигналы или электромагнитные поля, но результаты таких исследований чаще всего не подтверждались независимыми проверками. Например, в экспериментах с эффектом Ганцфельда (перцептивная депривация) радиоприёмники иногда использовались для создания «белого шума» в качестве фонового раздражителя, но это не было связано с непосредственным изучением экстрасенсорных способностей

В некоторых случаях применялись генераторы псевдослучайных чисел (ГПСЧ), где последовательность создаётся по алгоритмам. Однако для чистоты эксперимента предпочтительны именно физические ГСЧ, так как ГПСЧ рано или поздно начинают повторять последовательности.

Датчики кожно-гальванической реакции (КГР). Фиксируют уровень эмоционального возбуждения по электрической проводимости кожи. В экспериментах по прекогниции (предвидению) испытуемому показывали серию изображений, большинство из которых были нейтральными, но некоторые — эмоционально заряженными (например, сцены насилия). Датчики стабильно регистрировали всплеск возбуждения за несколько секунд до показа шокирующего кадра, хотя тот выбирался генератором случайным образом в последний момент.

Энцефалограф. Использовался для изучения активности мозга экстрасенсов. Например, в исследованиях Ольги Коекиной к голове испытуемых прикрепляли около 16 датчиков. Полученную информацию обрабатывала специальная компьютерная программа, которая регистрировала энергетические источники ритмов головного мозга. У экстрасенсов обнаруживали скопления «энергетических точек», которые выстраивались в виде луча, направленного в темя.

Оптический диффузионный томограф. Упоминался в контексте теоретических обсуждений. Принцип работы основан на направлении лазерного луча на голову человека. Большая часть фотонов поглощается, но оставшиеся рассеиваются. С помощью специальных алгоритмов можно восстановить изображение мозга, как в компьютерном томографе.

Маски с фотоплёнкой. В экспериментах для проверки «видения через повязку» на внутреннюю поверхность стекла маски приклеивали светочувствительную чёрно-белую фотоплёнку. После теста плёнку проявляли и фиксировали. Если фотоплёнка оказывалась частично или полностью засвеченной, это означало, что свет проникал внутрь маски, и испытуемые могли определять стимулы (буквы или цифры на мониторе). Если плёнка оставалась незасвеченной, стимулы определить не удавалось.

В экспериментах, описанных Эдуардом Годиком, применялись различные приборы для регистрации физических полей и излучений, связанных с деятельностью человека. Эти исследования проводились в Институте радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР в рамках программы «Физические поля и излучения организма человека». 

Электрометры и конденсаторные микрофоны

В экспериментах с экстрасенсом Нинелью Кулагиной использовались электрометры для регистрации электрических полей вокруг её рук. Было установлено, что вокруг рук Кулагиной существовало сильное электрическое поле. Также применялись конденсаторные микрофоны для фиксации акустических импульсов, которые возникали при манипуляциях Кулагиной с предметами. Микрофон фиксировал короткие ультразвуковые импульсы, но из-за их интенсивности мембрана «пробивалась» и прилипала к основанию. Позже был использован керамический микрофон, который работал бесперебойно и выдавал беспорядочные импульсы с крутыми фронтами во время передвижения предметов. 

Фотоэлектронный умножитель

В некоторых опытах с Кулагиной использовался фотоэлектронный умножитель в сочетании с цифровым индикатором. Цель эксперимента — зарегистрировать возможное световое излучение от её рук. Когда Кулагина приложила руку к умножителю, индикатор сначала «молчал», но позже начал фиксировать сигналы, которые вскоре стали трёхзначными. 

Установка с латунной коробкой

Для изучения электрических эффектов была собрана специальная установка: небольшая латунная коробка с решётчатым окном. Внутри поместили батарейку от карманного фонаря, один полюс которой соединили с корпусом коробки, а другой оставили свободным. Внутри также смонтировали электрод, соединённый экранированным кабелем с усилителем, подключённым к магнитофону. Когда Кулагина, тщательно вымыв руки, поднесла их к окну коробки и напряглась, на входе усилителя и на магнитофонной ленте были зарегистрированы электрические импульсы. 

Приборы для регистрации инфракрасного и радиотеплового излучения

В рамках программы изучалось инфракрасное (тепловое) излучение организма, которое несёт информацию о кровотоке в кожных покровах. Также использовались приборы для регистрации радиотеплового излучения, которое исходит из глубины тела и отражает температуру внутренних органов и мышц.

Установка для динамического картирования «сейсмичности» поверхности тела

Владимир Мартынов сконструировал уникальную установку, которая позволяла регистрировать микроскопические смещения поверхности тела (с чувствительностью к смещениям менее 100 мкм) через одежду. С её помощью можно было различать болезни лёгких и органов брюшной полости по специфическому контрасту «сейсмичности» поверхности тела в области их проекции. 

Аппаратура для динамического картирования кровонаполнения и метаболизма

Оптическая группа под руководством Юрия Полякова разработала чувствительную аппаратуру для динамического картирования кровонаполнения и метаболизма мозга и тела (мышц, молочной железы и др.). Спектры обратного рассеянного излучения позволяли выделить изменения метаболизма в тканях. 

Основная цель программы, в рамках которой проводились эти эксперименты, — регистрация и визуализация всех возможных физических полей и излучений организма, которые могут быть промодулированы на уровне физиологии. Годик и его коллеги стремились создать новое поколение медицинской аппаратуры, основанной на регистрации разнообразных физических сигналов организма.

***

Исследования группы академика В. П. Казначеева (в т. ч. в Международном научно‑исследовательском институте космической антропоэкологии, МНИИКА, Новосибирск) были посвящены изучению дистантной передачи биологической информации между клеточными культурами и людьми. Ниже — краткий разбор ключевых экспериментов, приборов и методик.

Основные эксперименты и их суть

  1. «Эффект Казначеева» (межклеточные дистантные взаимодействия)
    • Методика: две культуры живых клеток (например, фибробластов куриного эмбриона) помещали в отдельные сосуды, разделённые оптическим барьером — кварцевым стеклом. Одну культуру заражали вирусом гриппа или подвергали другому повреждающему воздействию (токсины, радиация).
    • Результат: в здоровой культуре, находившейся лишь в оптическом контакте с заражённой, развивался аналогичный патологический процесс («зеркальный цитопатический эффект»). При замене кварцевого стекла на обычное эффект исчезал.
    • Вывод авторов: передача информации происходит посредством электромагнитных излучений в оптическом и УФ‑диапазоне.
  2. Эксперименты по дистантной передаче информации между людьми
    • Методика: добровольцы размещались в изолированных помещениях. Один человек мысленно представлял заданный символ (из набора в 77 знаков), другой должен был «принять» его. В более поздних опытах изучали влияние ультрафиолетового облучения одного человека на состояние другого, находившегося на расстоянии.
    • Результаты: авторы сообщали о статистически значимых совпадениях и эффектах влияния облучения на «приёмника».

Приборы, использовавшиеся в экспериментах

  1. Квантометрическая аппаратура
    • Предназначение: регистрация электромагнитного излучения клеток в видимом и ультрафиолетовом диапазоне (0,3–0,4 мкм).
    • Принцип: фиксация кинетики собственного излучения поражённых клеток и его влияния на здоровые культуры.
  2. «Эниотрон» (прибор Г. Н. Дульнева)
    • Предназначение: анализ потоков информационной энтропии в организме человека.
    • Измеряемые параметры: критерий хаоса (Кх) и критерий порядка (Кп).
    • Методика: датчики устанавливались на биологически активные точки (например, V64 — ЦЗИН‑ГУ на стопе, R3 — ТАЙ‑СИ на голеностопном суставе).
  3. GDV Camera (прибор К. Г. Короткова)
    • Предназначение: газоразрядная визуализация (ГРВ‑анализ), модификация эффекта Кирлиана.
    • Принцип: регистрация свечения вокруг объекта в высокочастотном электрическом поле; позволяет визуализировать энергетическое состояние тканей и аквасистем организма.
  4. «Рефлексомастер» (прибор В. Г. Мужикова)
    • Предназначение: термопунктурная диагностика (тест Акабане).
    • Принцип: измерение температуры в точках акупунктуры для оценки состояния меридианов и аквасистемы человека.
  5. Ультрафиолетовый облучатель «Солнышко» (ОУФ‑320/400‑03)
    • Предназначение: контролируемое УФ‑облучение участков тела (например, поясничного отдела позвоночника).
    • Параметры: расстояние до объекта — 30 см, время воздействия — 2,5 мин.
  6. Зеркала Козырева (в поздних экспериментах)
    • Предназначение: создание условий для «концентрации времени» и изучения передачи информации в изменённых пространственно‑временных условиях.
    • Принцип: экранирующие конструкции из полированных металлических листов, внутри которых размещались испытуемые.

Ключевые выводы группы Казначеева

  • Существует дистанционная передача биологической информации между клетками и людьми посредством электромагнитных и акусто‑электромагнитных излучений.
  • «Аквасистема» организма (структурированная вода в тканях) играет ключевую роль в приёме и передаче сигналов.
  • УФ‑облучение и другие воздействия могут изменять состояние аквасистемы и влиять на меридианы (каналы) организма.
  • Информация может передаваться с задержкой или опережением («эффект времени») в условиях экранирующих конструкций (зеркала Козырева).

Критика и статус

Результаты группы Казначеева вызвали широкий резонанс, но не получили широкого признания в академической науке из‑за:

  • методологических вопросов (отсутствие строгого контроля, воспроизводимости);
  • отсутствия общепринятой теоретической базы для «информационных полей»;
  • неоднозначности интерпретации данных приборов («Эниотрон», ГРВ).

***

Приборы для исследования «мест силы» и полтергейстов фиксируют реальные физические параметры (температуру, ЭМП и т. д.), но их связь с паранормальным — вопрос веры, а не науки. Большинство аномалий имеют естественное объяснение.

  • «УДА‑3 „Кедр‑М“» — российский приборный комплекс для поиска аномалий (включает датчики ЭМП, температуры, влажности).
  • Самодельные детекторы: катушки на ферритовых антеннах (600+ витков провода), подключённые к вольтметрам.
  • Мобильные приложения (GhostRadar, Echovox, GhostHunter M2): используют датчики смартфона (акселерометр, компас, микрофон) для «поиска духов»
Ещё приборы :
  1. Измеритель электромагнитного поля (ЭМП) / Гауссметр / Тесламетр
    • Назначение: фиксация отклонений в электромагнитном поле.
    • Принцип: регистрирует скачки напряжённости поля в миллигауссах (мГс) или микротеслах (мкТл).
    • Применение: считается, что духи или «места силы» вызывают аномалии ЭМП. Используют модели с диапазоном 0–5 мГс (например, GhostMeterPro).
    • Критика: бытовые приборы фиксируют помехи от проводки, Wi‑Fi, бытовой техники.
  2. Тепловизор (инфракрасная камера)
    • Назначение: визуализация температурных аномалий.
    • Принцип: улавливает ИК‑излучение и строит карту температур.
    • Применение: ищут «холодные зоны» (якобы связанные с духами) или тепловые контуры, напоминающие фигуры людей.
    • Примеры: Therm‑App (для смартфонов), профессиональные модели Flir, Testo.
    • Критика: перепады температуры могут быть вызваны сквозняками, вентиляцией, теплопотерями.
  3. Инфракрасный термометр (пирометр)
    • Назначение: точечное измерение температуры поверхностей.
    • Принцип: анализирует ИК‑излучение от объекта.
    • Применение: фиксируют резкие падения температуры («призрачный холод»).
    • Критика: локальные изменения температуры легко объясняются физическими причинами.
  4. Гигрометр
    • Назначение: замер влажности воздуха.
    • Принцип: измеряет относительную влажность (0–100 %).
    • Применение: аномалии влажности связывают с активностью полтергейста.
    • Критика: влажность меняется из‑за погоды, вентиляции, бытовых процессов.
  5. Анемометр
    • Назначение: определение скорости воздушных потоков.
    • Принцип: фиксирует движение воздуха (м/с).
    • Применение: «дуновения» интерпретируют как присутствие духов.
    • Критика: сквозняки, работа вентиляции, движение людей — частые причины.
  6. Счётчик аэроионов
    • Назначение: измерение концентрации лёгких ионов в воздухе.
    • Принцип: определяет количество положительных и отрицательных ионов.
    • Применение: считают, что призраки повышают уровень положительных ионов.
    • Критика: ионизация меняется из‑за электроприборов, погоды, материалов в помещении.
  7. Камера с ночным видением и детектором движения
    • Назначение: видеофиксация аномалий в темноте.
    • Принцип: инфракрасная подсветка + датчик движения.
    • Применение: запись «теневых фигур», перемещений предметов.
    • Критика: артефакты (пыль, насекомые, блики) часто принимают за паранормальное.
  8. Аудиорекордер с функцией поиска электронных голосовых феноменов (ЭГФ)
    • Назначение: запись «голосов духов» в белом шуме.
    • Принцип: запись тишины с последующим анализом шумов.
    • Применение: интерпретация случайных звуков как сообщений из «иного мира».
    • Критика: эффект апофении (поиск смысла в случайном) и артефакты записи.
  9. Частотомер
    • Назначение: обнаружение радиосигналов.
    • Принцип: замер частоты электромагнитных волн (МГц).
    • Применение: поиск «необъяснимых» сигналов в диапазоне 1–500 МГц.
    • Критика: ловит помехи от радиостанций, телефонов, Wi‑Fi.
  10. Сканер радиочастот с записью эфира
    • Назначение: мониторинг радиоэфира на аномалии.
    • Принцип: сканирование диапазонов и запись сигналов.
    • Применение: выявление «странных» частот, якобы связанных с полтергейстом.
    • Критика: большинство сигналов имеют техногенное происхождение.

Итак, применявшиеся в исследованиях «экстрасенсов» и необычных явлений приборы, в основном фиксируют изменения в существующих физических полях и диапазонах частот (современной физической парадигмы, картины мира), а также превышения или изменения физиологических характеристик тела или «мест силы».