<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://grabovoi.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Admin</id>
	<title>Энциклопедия Учения Григория Грабового - Вклад [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://grabovoi.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Admin"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Admin"/>
	<updated>2026-05-23T15:37:48Z</updated>
	<subtitle>Вклад</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=10153</id>
		<title>Энциклопедия Учения Григория Грабового:Описание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=10153"/>
		<updated>2025-12-12T22:38:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Полностью удалено содержимое страницы&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=10152</id>
		<title>Заглавная страница</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=10152"/>
		<updated>2025-12-12T21:10:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__INDEX__&lt;br /&gt;
= &amp;lt;big&amp;gt;Энциклопедия Учения Григория Грабового&amp;lt;/big&amp;gt; =&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;border:hidden;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;blockquote&amp;gt;«На поступающие вопросы о том, какое основное управление производить в связи с нарастающим военным противостоянием России и Украины сообщаю, что нужно управление проводить сразу более общее по опубликованной ранее цели: [https://self-defense.website/wiki/Политическая_партия_ДРУГГ#Основные_положения_программы_политической_партии_ДРУГГ_Российской_Федерации Объединение стран мира] — «Объединение стран мира для нейтрализации любого оружия и снятия причин использования оружия. Объединение всех стран мира для вечного созидательного и счастливого развития каждого человека».&lt;br /&gt;
Нужно проводить так же управление по цели подписания всеми странами мира договора о мирном решении конфликтов и заниматься организацией подписания такого договора.&lt;br /&gt;
Одновременно нужно проводить действия по предотвращению возможной глобальной мировой катастрофы. В первую очередь по предотвращению любой ядерной катастрофы.&amp;lt;br /&amp;gt;Надо активнее обучать Учению Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С уважением, Григорий Грабовой. 24 февраля 2022 года».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Грабовой Григорий Петрович]]&lt;br /&gt;
* [[Практика управления. Путь спасения|«Практика управления. Путь спасения»]]&lt;br /&gt;
:*[[Практика_управления._Путь_спасения._Том_1|Том 1]]&lt;br /&gt;
:*[[Практика_управления._Путь_спасения._Том_2|Том 2]]&lt;br /&gt;
:*[[Практика_управления._Путь_спасения._Том_3|Том 3]]&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
* Патенты на изобретения&lt;br /&gt;
:* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|№ 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
:* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|№ 2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
:* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»|№ 2174735 «МГД-генератор»]]&lt;br /&gt;
:* [[Справка]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
:*[[Учебный план по курсу «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития»|Учебный план]]&lt;br /&gt;
:*[[Учебно-тематический план «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития»|Учебно-тематический план]]&lt;br /&gt;
:*[[Информация об учебных пособиях по дисциплинам курса]]&lt;br /&gt;
:*[[Программа стажировки]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
:*[[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем|«Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем»]]&lt;br /&gt;
:*[[Прикладные структуры создающей области информации|«Прикладные структуры создающей области информации»]]&lt;br /&gt;
:*[[Унифицированная система знаний|«Унифицированная система знаний»]]&lt;br /&gt;
:*[[Методы концентрации|«Методы концентрации»]]&lt;br /&gt;
:*[[Manifestations of Eternity|«Проявления вечности»]]&lt;br /&gt;
:*[[Жизнь над вечностью|«Жизнь над вечностью»]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские права Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;inputbox&amp;gt;&lt;br /&gt;
type=create&lt;br /&gt;
placeholder=Название новой статьи&lt;br /&gt;
break=no&lt;br /&gt;
&amp;lt;/inputbox&amp;gt;&lt;br /&gt;
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=10151</id>
		<title>Энциклопедия Учения Григория Грабового:Описание</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE:%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&amp;diff=10151"/>
		<updated>2025-12-11T14:03:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Новая страница: «&amp;lt;math&amp;gt;a^2 + b^2 = c^2&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt;\frac{d}{dx} \left( \int_{0}^{x} f(u)\,du\right)=f(x)&amp;lt;/math&amp;gt;»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;math&amp;gt;a^2 + b^2 = c^2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\frac{d}{dx} \left( \int_{0}^{x} f(u)\,du\right)=f(x)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10150</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10150"/>
		<updated>2023-04-26T23:45:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус {{nobr|Покровская Н. В.}} — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419 «Система передачи информации»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10149</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10149"/>
		<updated>2023-04-26T23:45:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус {{nobr|Покровская Н. В.}} — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419 «Система передачи информации»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10148</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10148"/>
		<updated>2023-04-26T23:44:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус {{nobr|Покровская Н. В.}} — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419 «Система передачи информации»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10147</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10147"/>
		<updated>2023-03-16T18:05:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса США]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007049203.jpg|&amp;quot;Uchenie o boge. Sistema predotvrasheniya terrorizma&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007049203 / 2008-02-12. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. Date of Publication: 2005-11-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:SRU001060935.jpg|&amp;quot;The works of Grigori Grabovoi created from january 1979 trough april 2010. Audio and video seminars&amp;quot;]]. Registration Number / Date: SRU001060935 / 2012-02-10. Type of Work: Sound Recording (Text). Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Вариант с изменениями и дополнениями&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования». Часть 1. Часть 2.&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10146</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10146"/>
		<updated>2023-03-16T18:02:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007049203.jpg|&amp;quot;Uchenie o boge. Sistema predotvrasheniya terrorizma&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007049203 / 2008-02-12. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. Date of Publication: 2005-11-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:SRU001060935.jpg|&amp;quot;The works of Grigori Grabovoi created from january 1979 trough april 2010. Audio and video seminars&amp;quot;]]. Registration Number / Date: SRU001060935 / 2012-02-10. Type of Work: Sound Recording (Text). Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Вариант с изменениями и дополнениями&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования». Часть 1. Часть 2.&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10145</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10145"/>
		<updated>2023-03-16T18:00:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:SRU001060935.jpg|&amp;quot;The works of Grigori Grabovoi created from january 1979 trough april 2010. Audio and video seminars&amp;quot;]]. Registration Number / Date: SRU001060935 / 2012-02-10. Type of Work: Sound Recording (Text). Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Вариант с изменениями и дополнениями&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования». Часть 1. Часть 2.&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10144</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10144"/>
		<updated>2023-03-16T17:58:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Вариант с изменениями и дополнениями&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования». Часть 1. Часть 2.&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10143</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10143"/>
		<updated>2023-03-16T17:56:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Вариант с изменениями и дополнениями&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10142</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10142"/>
		<updated>2023-03-16T17:55:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10141</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10141"/>
		<updated>2023-03-16T17:51:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10140</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10140"/>
		<updated>2023-03-16T17:49:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями». Дополненный вариант&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10139</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10139"/>
		<updated>2023-03-16T17:47:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001607600.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period: fevral—oktybar 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001607600 / 2008-02-08. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10138</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10138"/>
		<updated>2023-03-16T17:29:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001738573.jpg|&amp;quot;Uchenie Grigoriya Grabovogo. Seminari za period s yanvarya 2004 goda po oktyabr 2005 goda&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001738573 / 2009-06-01. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10137</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10137"/>
		<updated>2023-03-16T17:25:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 годы&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007485879.jpg|&amp;quot;Teksti avtorskih proizvedeniy Grabovogo G. P. s 1979 po 2010 g.&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007485879 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. Date of Publication: 2010-05-11. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10136</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10136"/>
		<updated>2023-03-16T17:22:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789751.jpg|&amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 2&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789751 / 2011-07-25. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10135</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10135"/>
		<updated>2023-03-16T17:20:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 &amp;quot;Avtorskie proizvedeniya Grabovogo Grigoriya Petrovicha cozdannie im za period c yanvarya 1979 goda po aprel 2010 goda. Catalog № 1&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001816887 / 2011-08-03. Type of Work: Text. Date of Creation: 2010. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 18 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10134</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10134"/>
		<updated>2023-03-16T17:16:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича. Учение Григория Грабового&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001789752.jpg|&amp;quot;Izdannie nauchnie trudi Grabovogo Grigoriya Petrovicha. Uchenie Grigoriya Grabovogo&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001789752 / 2011-08-09. Type of Work: Text. Date of Creation: 2005. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10133</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10133"/>
		<updated>2023-03-16T16:59:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 &amp;quot;Сhislobie ryadi psihologicheskogo normirovaniya. Сhast 1. Сhast 2&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001834740 / 2012-10-19. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220180144/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=_BVMtE4fGZbNNw7YPhGF4owAF4A-2_lU&amp;amp;SEQ=20230220125820&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10132</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10132"/>
		<updated>2023-03-16T16:56:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10131</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10131"/>
		<updated>2023-03-16T16:55:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10130</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10130"/>
		<updated>2023-03-16T16:52:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Variant c izmeneniyami i dopolneniyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TX0007619092 / 2012-10-22. Type of Work: Text. Date of Creation: 2003. Date of Publication: 2012-01-05. ISBN 978-3-943110-46-3. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10129</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10129"/>
		<updated>2023-03-16T16:51:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823083.jpg|&amp;quot;Vosstanovleniye materii cheloveka chislovimi koncentraciyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823083 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2002. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 17 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 Архивировано] 17 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10128</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10128"/>
		<updated>2023-03-16T16:48:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami. Dopolnenniy variant&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001861061 / 2012-06-15. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10127</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10127"/>
		<updated>2023-03-16T16:45:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 &amp;quot;Vostanovlenie materii cheloveka chislovimi concentrasiyami&amp;quot;]. Registration Number / Date: TXU001839040 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2012. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 20 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 Архивировано] 20 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10126</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10126"/>
		<updated>2023-03-16T16:27:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TXU001823085.jpg|&amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost! Dopolnenniy variant&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TXU001823085 / 2012-08-05. Type of Work: Text. Date of Creation: 2001. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10125</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10125"/>
		<updated>2023-03-16T16:25:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 &amp;quot;Voskresheniye ludey i vechnaya zizn — otnine nasha realnost!]. Registration Number / Date: TX0007645349 / 2012-05-31. Type of Work: Text. Date of Creation: 2000. Date of Publication: 2002-01-01. Description: Book, 735 p. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10124</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10124"/>
		<updated>2023-03-16T16:22:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0007324403.jpg|&amp;quot;Prikladnie strukturi cozdayushey oblasti informasii&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0007324403 / 2008-02-06. Type of Work: Text. Date of Creation: 1998. Date of Publication: 2000-07-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 Архивировано] 15 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10123</id>
		<title>Авторские права Григория Грабового</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&amp;diff=10123"/>
		<updated>2023-03-16T16:19:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Единственный автор Учения Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии» — Григорий Петрович Грабовой. Обладателем исключительных авторских прав на все свои произведения, по законам об авторском праве, всегда является {{nobr|Г. П. Грабовой}}.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Авторское право ==&lt;br /&gt;
Авторское право — это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности. Авторское право включает как неимущественные (моральные) права автора, которые неотъемлемы и действуют бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, которые автор может передавать другим лицам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Автору произведения принадлежат личные неимущественные права на своё произведение, включая право на авторство и имя, а также:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на неприкосновенность произведения и защита его от искажений — не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* право на обнародование своего произведения, то есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир, по кабелю либо любым другим способом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Помимо указанных авторских прав автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, то есть исключительное право на произведение, а также право на защиту своих интересов в отношении произведения от неправомерного использования другими лицами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Авторское право признаётся и защищается законом во многих странах мира, и его соблюдение является важным фактором для обеспечения развития творческой деятельности и инновационного развития в обществе. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений] // Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). — 28 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [http://web.archive.org/web/20230224005747/https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/283702 Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, Всеобщая декларация прав человека&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Всеобщая декларация прав человека] // Организация Объединенных Наций (ООН). — 10 декабря 1948 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230210021802/https://www.un.org/ru/about-us/universal-declaration-of-human-rights Архивировано] 10 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, международные и национальные законы об авторском праве являются основными источниками правовых норм, которые регулируют отношения, связанные с созданием, использованием и защитой интеллектуальной собственности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Договор об Авторском праве Всемирной организации интеллектуальной собственности от 20 декабря 1996 года («Договор ВОИС по авторскому праву») (The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty of December 20, 1996, «WIPO Copyright Treaty») дополняет положения Бернской конвенции для обеспечения более эффективной международной защиты защищённых авторским правом материалов в цифровой среде&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Договор ВОИС по авторскому праву] (PDF). // Всемирная организации интеллектуальной собственности (ВОИС). — 23 декабря 1996 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 25 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20220319190613/https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_226.pdf Архивировано] 19 марта 2022 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В случае нарушения авторского права, автор может обратиться в суд и требовать возмещения ущерба. Однако, для защиты авторских прав необходимо обладать доказательствами авторства произведения, например, регистрацией в авторском обществе, публикацией в печатном издании или электронном формате с указанием авторства и даты создания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Библиотека Конгресса ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Thomas Jefferson Building Aerial by Carol M. Highsmith.jpg|alt=Библиотека Конгресса|мини|475x475px|Библиотека Конгресса]]&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса (англ. The Library of Congress) — это национальная библиотека США, которая официально обслуживает Конгресс. Расположена в трёх зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является крупнейшей библиотекой в мире по количеству коллекций, которые содержат более 173 миллионов единиц хранения. Включает в себя более 51 миллиона каталогизированных книг и других печатных материалов на 470 языках; более 75 миллионов рукописей; крупнейшую коллекцию редких книг в Северной Америке и самаю большую в мире коллекцию юридических материалов, фильмов, карт, нотных изданий и звукозаписей&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Fascinating Facts]. Library of Congress. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230221163522/https://www.loc.gov/about/fascinating-facts/ Архивировано] 21 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса является основным центром правовой информации и ресурсов в Соединённых Штатах. Задачей библиотеки является сбор, организация и сохранение культурного наследия США, а также поддержка исследовательских и образовательных программ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Библиотека Конгресса осуществляет множество функций, включая:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*сбор, обработка и сохранение материалов, относящихся к истории и культуре США и других стран мира;&lt;br /&gt;
*предоставление доступа к своим коллекциям для исследовательских и образовательных целей;&lt;br /&gt;
*поддержка научных исследований и публикаций, проведение культурных мероприятий и выставок;&lt;br /&gt;
*хранение и публикация правовых документов, таких как законы, решения судов и т. д.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Специальный отдел Библиотеки Конгресса занимается оформлением авторских прав. Регистрация авторских прав в Библиотеке Конгресса США позволяет защитить произведения от неправомерного использования, копирования или распространения, а также установить авторство и владение правами на произведение.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бюро авторского права США ==&lt;br /&gt;
Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки (англ. United States Copyright Office) — официальный государственный орган, ответственный за регистрацию и защиту авторских прав в США. Задачей Бюро является обеспечение правовой защиты авторов и владельцев авторских прав путём регистрации авторских произведений и выдачи соответствующих сертификатов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро регистрации авторских прав при Библиотеке Конгресса США осуществляет следующие функции:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Регистрация авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;Авторы и владельцы авторских прав могут подать заявку на регистрацию своих произведений. Регистрация позволяет защитить авторские права и предоставляет доказательство авторства и владения правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Выдача сертификатов о регистрации авторских произведений.&amp;lt;br&amp;gt;После регистрации произведения владельцу авторских прав выдаётся сертификат, подтверждающий право на авторство и владение авторскими правами на произведение.&lt;br /&gt;
*Предоставление информации об авторских правах.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро предоставляет информацию об авторских правах, осуществляет надзор за выполнением законодательства об авторском праве и разрешает споры, связанные с нарушением авторских прав.&lt;br /&gt;
*Разработка и рекомендации по изменению законодательства об авторском праве.&amp;lt;br&amp;gt;Бюро также занимается разработкой рекомендаций по изменению законодательства об авторском праве, чтобы улучшить защиту авторов и владельцев авторских прав.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Бюро авторского права США занимается выпуском и управляет двумя каталогами — Copyright Public Catalog&amp;lt;ref&amp;gt;[https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Search Records]. U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224162248/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; и  Copyright Public Records System (CPRS)&amp;lt;ref&amp;gt;[https://publicrecords.copyright.gov Copyright Public Records System] (CPRS). U.S. Copyright Office. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;, которые работают параллельно. Каталоги доступны в электронном виде на сайте Бюро и содержат официальную информацию, связанную с авторским правом. Эти ресурсы используются для обеспечения доступа к общественным записям и каталогам авторских прав. CPRS — пилотный проект, является более современным и функциональным и содержит дополнительную информацию, включая изображения и метаданные, доступные для поиска.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Copyright Грабовой Г. П. ==&lt;br /&gt;
Научные труды и авторские произведения Григория Грабового зарегистрированы в Бюро авторского права при Библиотеке Конгресса США. Данные о регистрациях содержатся в каталогах Бюро авторского права США — Copyright Public Catalog и Copyright Public Records System. Сертификаты, номера записей и даты регистраций приведены в таблице:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;width:65%&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |Фотокопия&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; width:55%;&amp;quot; |Название работы&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Регистрационный&amp;lt;br&amp;gt;номер&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center; line-height:1.2; font-size:90%;&amp;quot; |Дата регистрации&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#eaf3ff; text-align:center;&amp;quot; |CPRS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007324403.jpg|альт=Прикладные структуры создающей области информации|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Прикладные структуры создающей области информации»&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215170155/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007324403&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=uptMYnIsQCNi4FoxH6q7o_AZyMDJ9x&amp;amp;SEQ=20230215115445&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-324-403}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |06.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24511769 TX0007324403]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001607600.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период: февраль—октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220154038/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001607600&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=xemCbzplNcDrjJWvGAoDBPtVBeFkUua&amp;amp;SEQ=20230220103818&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-607-600}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |08.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/22924127 TXU001607600]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007049203.jpg|альт=Система предотвращения терроризма|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Учение Григория Грабового о боге. Система предотвращения терроризма»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220160514/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007049203&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=d7Op9J244K3xSfE4O8bIj_HrLNfeH&amp;amp;SEQ=20230220105906&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-049-203}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |12.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23304884 TX0007049203]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0006975628.jpg|альт=Унифицированная система знаний|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Унифицированная система знаний»&amp;lt;ref&amp;gt;''United States Copyright Office.'' [[:Файл:TX0006975628.jpg|&amp;quot;Unifisirovannaya sistema znaniy&amp;quot;]]. Registration Number / Date: TX0006975628 / 2008-02-13. Type of Work: Text. Date of Creation: 1996. Date of Publication: 1996-06-08. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 15 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 Архивировано] 14 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230214191202/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0006975628&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=10&amp;amp;PID=nlTAikBj8y1O3WZwdQvxAJvfs5tyxH_Q&amp;amp;SEQ=20230214141040&amp;amp;SID=2 {{nobr|TX 6-975-628}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |13.02.2008&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/23068669 TX0006975628]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001738573.jpg|альт=Учение Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Учение Григория Грабового (семинары за период с января 2004 года по октябрь 2005 года)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220143605/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001738573&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=T6Lpz2yNdrxyZ6JiS5yhPFqZEI32G&amp;amp;SEQ=20230220093442&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-738-573}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |01.06.2009&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/24703381 TXU001738573]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789751.jpg|альт=Авторские произведения Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 2)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217181048/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789751&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=Rum52VzwPgfzBRR_buNc4WLEmfQyYH&amp;amp;SEQ=20230217130711&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-751}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |25.07.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277850 TXU001789751]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|Авторские произведения Грабового Григория Петровича, созданные им за период с января 1979 года по апрель 2010 года (каталог № 1)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230218004621/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001816887&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=DlicKyPABZlFS3agZE7fq6sIKrPYo&amp;amp;SEQ=20230217194448&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-816-887}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |03.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25631302 TXU001816887]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001789752.jpg|альт=Изданные научные труды Грабового Григория Петровича|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Изданные научные труды Грабового Григория Петровича&amp;lt;br&amp;gt;Учение Григория Грабового&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217134045/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001789752&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=nzxFQChlGfSbQyS34Sm-QdmNC2q_cxo&amp;amp;SEQ=20230217083950&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-789-752}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277880 TXU001789752]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TX0007485879.jpg|альт=Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Тексты авторских произведений {{nobr|Грабового Г. П.}} с 1979 по 2010 гг.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220141437/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007485879&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=sBhiPjjAgP9wbiimBrk0vsHeFgWClnL&amp;amp;SEQ=20230220091220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-485-879}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |09.08.2011&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25277869 TX0007485879]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:SRU001060935.jpg|альт=Труды Григория Грабового|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|Труды Григория Грабового, созданные за период с января 1979 года по апрель 2010 года (аудио и видео семинары)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220164201/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=SRU001060935&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=vplx_ypXZGhUDZ9f84FzbH2TX2LYPykH&amp;amp;SEQ=20230220113449&amp;amp;SID=1 {{nobr|SRu 1-060-935}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |10.02.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25329936 SRU001060935]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215175853/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007645349&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=7gUCdNZ6B_7LBspF-95lahCWtVIscNi&amp;amp;SEQ=20230215125443&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-645-349}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25973170 TX0007645349]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220174520/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001839040&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=UKWYVTl5IspL7yxb_vmU6wbD7f4iJjq&amp;amp;SEQ=20230220124437&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-839-040}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |31.05.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25898152 TXU001839040]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220172925/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001861061&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=B_Wnt5Zkt5Zug37iV_zkI61QiBEU9e&amp;amp;SEQ=20230220122810&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-861-061}}]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |15.06.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/26245872 TXU001861061]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823085.jpg|альт=Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Воскрешение людей и вечная жизнь — отныне наша реальность!»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230215174754/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823085&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=ix9pVVyOxli4CN5BDHbiAg2TAhbDG&amp;amp;SEQ=20230215124321&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-085}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704355 TXU001823085]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Файл:TXU001823083.jpg|альт=Восстановление материи человека числовыми концентрациями|центр|безрамки|100x100пкс]]&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Дополненный вариант&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230217130906/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001823083&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=wRAqDXX3YPUl4ow-MbJGKdqyQdPu3kp&amp;amp;SEQ=20230217080752&amp;amp;SID=1 {{nobr|TXu 1-823-083}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |05.08.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25704368 TXU001823083]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Восстановление материи человека числовыми концентрациями»&amp;lt;br&amp;gt;Вариант с изменениями и дополнениями&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220171351/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TX0007619092&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=gATyX7K3EtZteGMzz-tCNdelKQD7gmdc&amp;amp;SEQ=20230220121220&amp;amp;SID=1 {{nobr|TX 7-619-092}}]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |22.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25870580 TX0007619092]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|«Числовые ряды психологического нормирования»&amp;lt;br&amp;gt;Часть 1. Часть 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:left;&amp;quot; |[https://web.archive.org/web/20230220234712/https://cocatalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&amp;amp;ti=1,1&amp;amp;Search_Arg=TXU001834740&amp;amp;Search_Code=REGS&amp;amp;CNT=25&amp;amp;PID=hZ5Hbzpl-DwAg37Y0V2o7diT1otPUiK&amp;amp;SEQ=20230220184617&amp;amp;SID=1 TXu 1-834-740]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |19.10.2012&lt;br /&gt;
|[https://publicrecords.copyright.gov/detailed-record/25846902 TXU001834740]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Авторское общество VG WORT  ==&lt;br /&gt;
В качестве единственного автора всех своих произведений и единственного обладателя авторских прав на все свои произведения Грабовой Г. П. зарегистрирован в авторском обществе ФРГ — Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT). Данные указанной регистрации: — № 1103135 от 30 сентября 2011 года, — даны на официальном сайте VG WORT&amp;lt;ref&amp;gt;[https://tom.vgwort.de/portal/index T.O.M.] T.exte O.nline M.elden &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 24 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230224172857/https://tom.vgwort.de/portal/index Архивировано] 24 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
VG WORT — это немецкое авторское общество, которое осуществляет коллективное управление авторскими и смежными правами. VG WORT — некоммерческое объединение авторов и издателей, которое предоставляет авторам возможность защитить свои произведения и получить дополнительные доходы от их использования. Организация представляет интересы более 300 тысяч немецких и зарубежных авторов и издателей, включая писателей, журналистов, учёных и переводчиков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основными задачами VG WORT являются управление авторскими правами, защита интересов авторов и издателей, а также обеспечение справедливого распределения доходов от использования произведений. Организация также занимается изучением тенденций в сфере авторского права и участвует в законодательных процессах, чтобы защитить права авторов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://www.wipo.int/portal/en/index.html Всемирная организация интеллектуальной собственности] (ВОИС)&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.loc.gov Library of Congress]&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://copyright.gov United States Copyright Office]&lt;br /&gt;
* [https://www.federalregister.gov/agencies/copyright-office-library-of-congress Бюро авторского права] в Федеральном реестре&lt;br /&gt;
* Официальный сайт [https://www.vgwort.de VG WORT]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
__NOEDITSECTION__ __INDEX__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10122</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10122"/>
		<updated>2023-03-16T02:04:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус {{nobr|Покровская Н. В.}} — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419 «Система передачи информации»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10121</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10121"/>
		<updated>2023-03-16T02:04:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус {{nobr|Покровская Н. В.}} — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419 «Система передачи информации»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10120</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10120"/>
		<updated>2023-03-16T02:03:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус {{nobr|Покровская Н. В.}} — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419 «Система передачи информации»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=10119</id>
		<title>Заглавная страница</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=10119"/>
		<updated>2023-03-16T01:56:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__INDEX__&lt;br /&gt;
= &amp;lt;big&amp;gt;Энциклопедия Учения Григория Грабового&amp;lt;/big&amp;gt; =&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;border:hidden;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;blockquote&amp;gt;«На поступающие вопросы о том, какое основное управление производить в связи с нарастающим военным противостоянием России и Украины сообщаю, что нужно управление проводить сразу более общее по опубликованной ранее цели: [https://self-defense.legal/wiki/Политическая_партия_ДРУГГ#Основные_положения_программы_политической_партии_ДРУГГ_Российской_Федерации Объединение стран мира] — «Объединение стран мира для нейтрализации любого оружия и снятия причин использования оружия. Объединение всех стран мира для вечного созидательного и счастливого развития каждого человека».&lt;br /&gt;
Нужно проводить так же управление по цели подписания всеми странами мира договора о мирном решении конфликтов и заниматься организацией подписания такого договора.&lt;br /&gt;
Одновременно нужно проводить действия по предотвращению возможной глобальной мировой катастрофы. В первую очередь по предотвращению любой ядерной катастрофы.&amp;lt;br /&amp;gt;Надо активнее обучать Учению Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии».&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С уважением, Григорий Грабовой. 24 февраля 2022 года».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Грабовой Григорий Петрович]]&lt;br /&gt;
* [[Практика управления. Путь спасения|«Практика управления. Путь спасения»]]&lt;br /&gt;
:*[[Практика_управления._Путь_спасения._Том_1|Том 1]]&lt;br /&gt;
:*[[Практика_управления._Путь_спасения._Том_2|Том 2]]&lt;br /&gt;
:*[[Практика_управления._Путь_спасения._Том_3|Том 3]]&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
* Патенты на изобретения&lt;br /&gt;
:* [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|№ 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
:* [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|№ 2163419 «Система передачи информации»]]&lt;br /&gt;
:* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»|№ 2174735 «МГД-генератор»]]&lt;br /&gt;
:* [[Справка]]&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&lt;br /&gt;
:*[[Учебный план по курсу «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития»|Учебный план]]&lt;br /&gt;
:*[[Учебно-тематический план «Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития»|Учебно-тематический план]]&lt;br /&gt;
:*[[Информация об учебных пособиях по дисциплинам курса]]&lt;br /&gt;
:*[[Программа стажировки]]&lt;br /&gt;
* [[Произведения и труды Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
:*[[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем|«Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем»]]&lt;br /&gt;
:*[[Прикладные структуры создающей области информации|«Прикладные структуры создающей области информации»]]&lt;br /&gt;
:*[[Унифицированная система знаний|«Унифицированная система знаний»]]&lt;br /&gt;
:*[[Методы концентрации|«Методы концентрации»]]&lt;br /&gt;
:*[[Manifestations of Eternity|«Проявления вечности»]]&lt;br /&gt;
:*[[Жизнь над вечностью|«Жизнь над вечностью»]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские материалы Учения Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
* [[Авторские права Григория Грабового]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;inputbox&amp;gt;&lt;br /&gt;
type=create&lt;br /&gt;
placeholder=Название новой статьи&lt;br /&gt;
break=no&lt;br /&gt;
&amp;lt;/inputbox&amp;gt;&lt;br /&gt;
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10118</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10118"/>
		<updated>2023-03-16T01:52:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус {{nobr|Покровская Н. В.}} — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419 «Система передачи информации»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%96_2148845_%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB&amp;diff=10117</id>
		<title>Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%84%96_2148845_%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB&amp;diff=10117"/>
		<updated>2023-03-16T01:51:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:2148845.jpg|альт=Патент № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|мини|491x491пкс|Патент № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»]]&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;padding-bottom: 20px&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;width:60%&amp;quot;| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(19)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;RU&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(11)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|[https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html &amp;lt;big&amp;gt;2 148 845&amp;lt;/big&amp;gt;]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(13)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;big&amp;gt;C1&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(51)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;МПК&amp;lt;br&amp;gt;[https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&amp;amp;symbol=G01V ''G01V 9/00'' (2000.01)]&amp;lt;br&amp;gt;[https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&amp;amp;symbol=G01V ''G01V 8/20'' (2000.01)]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(12)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|'''ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ'''&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(21)(22)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;Заявка: [https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPATAP&amp;amp;DocNumber=99120836/28&amp;amp;TypeFile=html 99120836/28], '''07.10.1999'''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(71)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;Заявитель(и): '''Грабовой Григорий Петрович'''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(24)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;Дата начала отсчёта срока действия патента: '''07.10.1999'''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(72)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;Автор(ы): '''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(45)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;Опубликовано: '''10.05.2000''' Бюл. № '''13'''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(73)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;Патентообладатель(и): '''Грабовой Григорий Петрович'''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:left;&amp;quot; | &amp;lt;small&amp;gt;(56)&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;Список документов, цитированных в отчёте о поиске: '''RU 2107933 С1, 27.03.1998. RU 2050014 С1, 10.12.1995. RU 2098850 С1, 10.12.1997. SU 1104459 А, 23.07.1984'''.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&amp;lt;small&amp;gt;Адрес для переписки: '''115230, Москва, Каширское ш. 5-1-66, {{nobr|Копаеву В. Г.}}'''&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
Использование: для предотвращения катастроф природного или техногенного характера. Сущность: сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненные в виде идентичных кубиков, распределенных вдоль направления распространения излучения и размещенных в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединен с датчиком, который через усилитель подключен к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения. Так для катастроф природного характера участок зарождения катастрофы имеет характеристики на 20—28 %, превышающие характеристики излучения других участков элемента, а для катастроф техногенного характера соответствующее увеличение составляет 10—12 %. Технический результат: повышение эффективности при одновременном расширении области применения заявленных способа и устройства. 2 с. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Описание изобретения&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
Изобретение может быть использовано для предотвращения различных катастрофических явлений как природного характера, таких, например, как катастрофические землетрясения, так и катастрофических явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ предотвращения катастрофы, носящей природный характер — землетрясения, посредством регистрации и обработки сигналов, характеризующих положение в зоне предполагаемой катастрофы&amp;lt;ref&amp;gt;{{патент РФ|и|1030496||23.07.1983|заглавие=Способ защиты района застройки от сейсмического воздействия}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 августа 1981 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 09 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230209051259/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=1030496 Архивировано] 09 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. В соответствии с известным способом обрабатывают вибросигналы в виде колебаний земной коры, исходящие из эпицентра землетрясения, при помощи сетки сейсмоприемников, получая электрические сигналы. Преобразуют полученные электрические сигналы в центре сбора, регистрации и обработки информации в командные сигналы, которые подают на излучатели, выполненные в виде виброисточников. Вырабатываемые или нормализующие сигналы в виде упругих волновых колебаний направляют в зону очага землетрясения. Гашение сейсмических колебаний осуществляется при взаимодействии высокочастотных упругих колебаний, исходящих от виброисточников, с низкочастотными волновыми колебаниями от эпицентра землетрясения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Недостатком известного способа является его низкая эффективность, поскольку противодействие катастрофическому землетрясению осуществляется лишь при достижении достаточной степени его развития, вследствие чего необходимо предварительно получить ряд прогностических сигналов в центре сбора, регистрации и обработки информации. Кроме того, известный способ обладает ограниченными функциональными возможностями, поскольку он может быть использован лишь для предотвращения землетрясений и непригоден для предотвращения других катастрофических явлений, например катастроф техногенного характера.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Наиболее близким по технической сущности к заявленному является устройство для предотвращения катастрофы природного характера — землетрясения, содержащее преобразователь сигналов, характеризующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, систему регистрации сигналов и излучатель, генерирующий сигналы, способствующие нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы&amp;lt;ref&amp;gt;{{патент РФ|и|838014||15.06.1981|заглавие=Устройство для защиты конструкций при землетрясении}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 21 сентября 1979 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 09 февраля 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230209052857/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=838014 Архивировано] 09 февраля 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. В известном устройстве в качестве преобразователя сигналов используется вибродатчик, преобразующий механические колебания, возникающие при землетрясении, в электрические сигналы, величина которых пропорциональна амплитуде механических колебаний. Система переработки сигналов состоит из предварительного усилителя, блоков выделения основной частоты, блока автоматического слежения за фазой, в котором полезный сигнал сдвигается по фазе на 180°, и усилителя мощности. Излучатель выполнен в виде виброкомпрессора, генерирующего колебания, находящиеся в противофазе с колебаниями, возникающими при землетрясении, которые способствуют нормализации положения в зоне возникновения землетрясения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Недостатком известного устройства является его ограниченные функциональные возможности, так как оно применимо лишь при возникновении катастрофического землетрясения. Кроме того, эксплуатация известного устройства сопряжена с высокими затратами вследствие необычно высоких энергозатрат, обусловленных необходимостью излучения мощных механических колебаний в течение достаточно длительного времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижение затрат на реализацию способа.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путем оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с изобретением способ предотвращения катастроф осуществляется посредством регистрации и обработки сигналов, характеризующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, при этом обрабатывают сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, при помощи оптической системы, состоящей из чувствительных элементов, выполненных из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого излучения, причем формируют в ней нормированное излучение для нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы; при этом предпочтительно: проводить непрерывное сканирование различных участков элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, определяя участок зарождения катастрофы по увеличению характеристик излучения, выходящего из оптической системы, в сравнении с характеристиками излучения других участков; участков зарождения катастрофы природного характера определять по увеличению характеристик излучения, соответствующего этому участку на 20—28 % в сравнении с характеристиками излучения двух участков; участок зарождения катастрофы техногенного характера определять по увеличению характеристик излучения, соответствующего этому участку на 10—12 % в сравнении с характеристиками излучения других участков.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с изобретением устройство для предотвращения катастроф содержит преобразователь сигналов, характеризующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, систему регистрации сигналов и излучатель, генерирующий сигналы, способствующие нормализации в этой зоне, при этом преобразователь сигналов состоит из элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, и оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения, которые выполнены в виде идентичных кубиков, взаимно смещенных и имеющих различную ориентацию оптических осей, причем соответствующие плоскости кубиков расположены параллельно, стеклянную сферу, в которой размещены кубики, образующие с ней непрерывную прозрачную структуру, и датчик нормированного излучения, соединенный с последним по направлению распространения излучения кубиком посредством оптического волокна, при этом датчик подключен к процессорной системе, снабженной пакетом программ обработки сигналов датчика; при этом предпочтительно: преобразователь сигналов выполнять в виде сочетания оптической системы и карты местности, на которой предполагается возникновение катастрофического землетрясения; преобразователь сигналов выполнять в виде сочетания оптической системы и системы телеметрии с монитором, на котором воспроизводится элемент, соответствующий зоне предполагаемой техногенной катастрофы; пакет программ процессорной системы снабжать всевозможными параметрами зон предполагаемых катастроф.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|519x519пкс|Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|524x524пкс|Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальность (см. Диссертация на соискание учёной степени доктора физико-математических наук: {{nobr|Грабовой Г. П.}} «Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем для прогноза землетрясений и катастроф производственных объектов»&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем для прогноза землетрясений и катастроф производственных объектов. — М.: Изд-во РАЕН, 1999. — С. 9—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;). В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. В кристаллах аналогичный процесс позволяет путем решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени. При определенном расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определенного элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например, определить время землетрясения или катастрофы. Нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы способствует использование излучателя, который является в виде микропроцессора, нормализация положения в зоне предполагаемой катастрофы осуществляется посредством оптической системы, состоящей из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения, в которую поступает информация от излучающей среды. В качестве излучающей среды может использоваться либо карта местности, либо система телеметрии с монитором. При поступлении света от излучающей среды на чувствительные элементы оптической системы начальное действие нормирования излучающей среды первым кристаллом происходит в момент, когда элемент света, исходящий из третьего кристалла, проходит через четвертый кристалл, и следующее действие нормирования осуществляется при прохождении элемента света через все кристаллы. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволит визуализировать и регистрировать законы связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Усилить процесс можно использованием лазерного излучения. В качестве источника получения выходной информации может быть использован датчик нормированного излучения, выполненный, например, в виде датчика температуры, соединенного с последним чувствительным элементом. Регистрация сигналов, поступающих с датчика, осуществятся при помощи процессорной системы, к которой подключены датчик и излучатель. Использование в процессорной системе пакета программ, содержащих всевозможные параметры зон предполагаемых катастроф, позволяет повысить эффективность заявленного устройства. В общем случае заявленные способ и устройство позволяют преобразовать на уменьшение или — на предотвращение информацию в форме световых импульсов о катастрофах как природного, так и техногенного характера, при этом прогнозирование и профилактика всевозможных катастрофических явлений может проводится из любой точки пространства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приложенные чертежи изображают: фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость &amp;lt;math&amp;gt;OX&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;OZ&amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;OX&amp;lt;/math&amp;gt; — направление горизонтальное, &amp;lt;math&amp;gt;OZ&amp;lt;/math&amp;gt; — вертикальное), фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость &amp;lt;math&amp;gt;OX&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;OY&amp;lt;/math&amp;gt;), фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Устройство содержит: чувствительные элементы 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7, выполненные в виде кубиков одинакового размера, расположенных в стеклянной сфере 8 и образующих с ней монолитную прозрачную систему, оптическое волокно 9, соединяющее последний чувствительный элемент с датчиком нормированного излучения 10, лазер 11, элемент 12, соответствующий зоне предполагаемой катастрофы, выполненный, например, в виде карты местности, усилитель 13 сигналов, поступающих с датчика, установленный на входе процессорной системы 14, снабженной пакетом программ обработки сигналов, поступающих с датчика, и подключенной к дисплею 15 и к излучателю 16 сигналов, способствующих нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы, и объект 17, генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов, и выполняются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращенной к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного пленочного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы. Работа устройства рассматривается при описании заявленного способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объема. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объема, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объема. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяют по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. При зарождении катастрофы природного характера, например землетрясения, участок зарождения катастрофы имеет характеристики излучения, на 20—28 % превышающие характеристики других участков элемента 12. При увеличении характеристик излучения менее чем на 20 % катастрофического явления не произойдет, а при увеличении характеристик излучения более чем на 28 % можно сделать вывод о развитии катастрофического явления, носящего чрезвычайный характер, при зарождении катастрофы техногенного характера, например, связанного с нарушением технологического цикла ядерного реактора, участок зарождения катастрофы определяют по увеличению характеристик излучения на 10—12 %. При увеличении характеристик излучения менее чем на 10 % катастрофического явления не будет, а при увеличении характеристик излучения более чем на 12 % можно ожидать экстремального развития событий.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|519x519пкс|Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приведем примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства, содержащего оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы, в которой последовательно распределены семь чувствительных элементов, изготовленных из горного хрусталя, выполненных в виде кубиков одинакового размера с длиной грани 20 мм. К последнему по направлению распространения светового излучения кубику через оптическое волокно подключен датчик нормированного излучения, выполненный в виде тонкопленочного датчика температуры. Датчик через усилитель присоединен к входу процессорной системы, выполненный с возможностью ускоренного расчета четырехкратного интегратора.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Пример 1.''' Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки. Стеклянную сферу 8 с чувствительными элементами 1—7 размещали на расстоянии 250 мм от полномасштабной карты Камчатки, при этом датчик нормированного излучения 10 располагался на поверхности сферы 8, противоположной той, которая была обращена к карте. Сигналы, поступающие с датчика 10, проходили через усилитель 13 и поступали на процессорную систему 14, где непрерывно обрабатывались, регистрировались и выводились на дисплей 15. Измерения проводились в период, начавшийся в 09 ч. 03 мин. 26 июня 1999 г. Было спрогнозировано возникновение землетрясения магнитудой 5,1 в районе Камчатки, которое произошло 09 ч. 03 мин. 03 июля 1999 г., причем занижение магнитуды в результате использования заявленного устройства составило 0,4 балла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Пример 2.''' При тех же условиях, что и в предыдущем примере проводилось сканирование элемента 12, соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии. Было спрогнозировано возникновение землетрясения с магнитудой 6,2, которое произошло 09 ч. 03 мин. 03 июля 1999 г. Занижение магнитуды в сравнении с первоначально спрогнозированной величиной составило 0,8 балла .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Пример 3.''' В условиях, аналогичных примеру 1, сканировалась карта Аляски. Было спрогнозировано точное время возникновения землетрясения с магнитудой 4,8, которое произошло в 19 ч. 26 мин. 04 июля 1999 г., причем занижение величины магнитуды составляло 0,5 балла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Пример 4.''' В условиях, аналогичных примеру 1, проводили сканирование карты Филиппин. Было спрогнозировано точное время возникновения землетрясения с магнитудой 4,0, которое состоялось в 13 ч. 32 мин. 04 июля 1999 г., причем занижение магнитуды в результате использования заявленного устройства составляло 0,2 балла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Преимуществами заявленных способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счет точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф. Одновременные заявленные способ и устройство для его осуществления имеют в сравнении с известными более широкую область применения, поскольку могут быть использованы для приготовления и предотвращения катастроф как природного, так и техногенного характера при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа вследствие простоты операций способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;lt;big&amp;gt;Формула изобретения&amp;lt;/big&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
# Способ предотвращения катастроф, включающий регистрацию и обработку сигналов, характеризующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, отличающийся тем, что обрабатывают сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, при помощи оптической системы, состоящей из чувствительных элементов, выполненных из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого излучения, при этом формируют в ней нормированное излучение для нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
# Способ по п.1, отличающийся тем, что проводят непрерывное сканирование различных участков элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, при этом участок зарождения катастрофы определяют по увеличению характеристик излучения, выходящего из оптической системы в сравнении с характеристиками излучения других участков.&lt;br /&gt;
# Способ по п.2, отличающийся тем, что участок зарождения катастрофы природного характера определяют по увеличению характеристик излучения, соответствующего этому участку на 20—28 % в сравнении с характеристиками излучения других участков.&lt;br /&gt;
# Способ по п.2, отличающийся тем, что участок зарождения катастрофы техногенного характера определяют по увеличению характеристик излучения, соответствующего этому участку на 10—12 % в сравнении с характеристиками излучения других участков.&lt;br /&gt;
# Устройство для предотвращения катастроф, содержащее преобразователь сигналов, характеризующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, систему регистрации сигналов и излучатель, генерирующий сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне, отличающееся тем, что преобразователь сигналов состоит из элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, и оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения, которые выполнены в виде идентичных кубиков, взаимно смещенных и имеющих различную ориентацию оптических осей, при этом соответствующие плоскости кубиков расположены параллельно, стеклянную сферу, в которой размещены кубики, образующие с ней непрерывную прозрачную структуру, и датчик нормированного излучения, соединенный с последним по направлению распространения излучения кубиком посредством оптического волокна, причем датчик подключен к процессорной системе, снабженной пакетом программ обработки сигналов датчика.&lt;br /&gt;
# Устройство по п.5, отличающееся тем, что преобразователь сигналов выполнен в виде сочетания оптической системы и карты местности, на которой предполагается возникновение катастрофического землетрясения.&lt;br /&gt;
# Устройство по п.5, отличающееся тем, что преобразователь сигналов выполнен в виде сочетания оптической системы и системы телеметрии с монитором, на котором воспроизводится элемент, соответствующий зоне предполагаемой техногенной катастрофы.&lt;br /&gt;
# Устройство по п.5, отличающееся тем, что пакет программ процессорной системы включает всевозможные параметры зон предполагаемых катастроф.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* [https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ссылки ==&lt;br /&gt;
* [https://patents.google.com/patent/RU2148845C1 Google Patents]&lt;br /&gt;
* [https://worldwide.espacenet.com European Patent Office]&lt;br /&gt;
* [https://www1.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности] (ФИПС)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== См. также ==&lt;br /&gt;
* [[Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Технологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419 «Система передачи информации»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Патент на изобретение № 2174735 «МГД-генератор»]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Сертификаты — Лицензии]]&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10116</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10116"/>
		<updated>2023-03-16T01:46:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус {{nobr|Покровская Н. В.}} — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10115</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10115"/>
		<updated>2023-03-16T01:45:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — М.: Нотариус Покровская Н. В. — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10114</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10114"/>
		<updated>2023-03-16T01:45:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF). — Москва.: Нотариус Покровская Н. В. — 39 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10113</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10113"/>
		<updated>2023-03-16T01:41:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Источник ==&lt;br /&gt;
* ''Никитин А. Н.'' [https://grabovoi.wiki/images/d/da/Nikitin-spravka.pdf Справка. Всем заинтересованным лицам.] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nikitin-spravka.pdf&amp;diff=10112</id>
		<title>Файл:Nikitin-spravka.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nikitin-spravka.pdf&amp;diff=10112"/>
		<updated>2023-03-16T01:39:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: Никитин А. Н. Справка. Всем заинтересованным лицам.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Краткое описание ==&lt;br /&gt;
Никитин А. Н. Справка. Всем заинтересованным лицам.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10111</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10111"/>
		<updated>2023-03-16T01:26:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10110</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10110"/>
		<updated>2023-03-15T23:27:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* ''Путилин А. Б.'' Политрон (Использование в схемах преобразования информации). — М.: Энергия, 1980. — 72 с.&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&lt;br /&gt;
* ''Ставицкий А. И.'' На пути к искусственному интеллекту. Новые принципы передачи и обработки информации с позиции единого информационного поля. — СПб.: Издательство «Интан», 1995. — 106 с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10109</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10109"/>
		<updated>2023-03-15T23:17:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные структуры создающей области информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. … . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
* Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
* Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
* Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t &amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. — С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—&amp;quot;Война и мир&amp;quot;—&amp;quot;Анна Каренина&amp;quot;. Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5°, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, …, 10 В для различных образцов политрона.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона.&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Литература ==&lt;br /&gt;
* Путилин А. Б. Политрон. Использование в схемах преобразования информации. — М.: Энергия, 1980&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10108</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10108"/>
		<updated>2023-03-15T22:58:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. ... . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
*Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
*Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
*Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t&amp;amp;nbsp;&amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. – С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—«Война и мир»—«Анна Каренина». Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5&amp;amp;deg;, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, ..., 10 В для различных образцов политрона. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом: &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона. &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Член Президиума, Председатель Московского отделения «Ноосферные знания и технологии» Российской Академии Естественных Наук, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии РФ.&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10107</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10107"/>
		<updated>2023-03-15T22:54:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. ... . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
*Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
*Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
*Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t&amp;amp;nbsp;&amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. – С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—«Война и мир»—«Анна Каренина». Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5&amp;amp;deg;, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, ..., 10 В для различных образцов политрона. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом: &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона. &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 11 приложение № 13 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Член Президиума, Председатель Московского отделения «Ноосферные знания и технологии» Российской Академии Естественных Наук, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии РФ.&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10106</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10106"/>
		<updated>2023-03-15T22:51:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. ... . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
*Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
*Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
*Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t&amp;amp;nbsp;&amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. – С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—«Война и мир»—«Анна Каренина». Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5&amp;amp;deg;, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, ..., 10 В для различных образцов политрона. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом: &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона. &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 10 приложение № 12. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 10 приложение № 12 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Член Президиума, Председатель Московского отделения «Ноосферные знания и технологии» Российской Академии Естественных Наук, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии РФ.&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10105</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10105"/>
		<updated>2023-03-15T22:38:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. ... . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
*Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
*Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
*Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t&amp;amp;nbsp;&amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. – С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—«Война и мир»—«Анна Каренина». Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5&amp;amp;deg;, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, ..., 10 В для различных образцов политрона. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом: &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона. &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 11 приложение № 9. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 10 приложение № 12 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Член Президиума, Председатель Московского отделения «Ноосферные знания и технологии» Российской Академии Естественных Наук, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии РФ.&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10104</id>
		<title>Справка</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://grabovoi.wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&amp;diff=10104"/>
		<updated>2023-03-15T22:38:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Admin: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Альбе́рт Никола́евич Ники́тин''' (14 марта 1936, Мариинск, Западно-Сибирский край РСФСР, СССР — 01 июля 2022, Москва, Россия) — советский и российский учёный, изобретатель в области ракетно-космической техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Окончил Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1958 году с отличием защитил дипломный проект, была присвоена квалификация инженера-конструктора. По распределению был направлен работать в одно из КБ, занимающееся проектированием механизмов и узлов аппаратов для аэрокосмической техники. Участвовал в контроле пусков на космодроме Байконур космических ракет со спутниками и орбитальными станциями СССР. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1958—1985 — ведущий конструктор, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения, заместитель главного конструктора. Основная деятельность связана с системами энергопитания и автоматики космических аппаратов, робототехникой и бионикой. С 1989 года являлся генеральным директором ассоциации «Космонавтика — человечеству», в дальнейшем её вице-президентом.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2002 года в области науки и техники.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генеральный директор Международного института ноосферных технологий; председатель Московского отделения ноосферных знаний и технологий; председатель секции ракетно-космической техники, член Президиума Федерации космонавтики России; сопредседатель Научного совета по космической энергетике Инженерной академии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Академик «Российской академии естественных наук», член президиума РАЕН; академик «Академии космонавтики», «Международной академии наук о природе и обществе»; академик и профессор «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка», почётный доктор «Европейского университета».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Награждён медалями ФАИ и Федерации космонавтики России им. академика {{nobr|С. П. Королёва}}, им. {{nobr|Ю. А. Гагарина}}, {{nobr|К. Э. Циолковского}}. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Всем заинтересованным лицам'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Справка дана Никитиным Альбертом Николаевичем — членом Президиума, председателем отделения «Ноосферные знания и технологии» РАЕН, доктором технических наук, профессором, Лауреатом Государственной премии РФ и касается научной деятельности Грабового Григория Петровича — всем заинтересованным лицам:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2148845||10.05.2000|заглавие=Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 07 октября 1999 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032703/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2148845&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года, с краткой характеристикой заявленных способа и устройства для его осуществления, а также преимущественно отличаются эффективностью применения, имеют в сравнении с известными более широкую область применения для предотвращения катастроф, различных, как явлений природного характера, так и явлений техногенного характера, в частности на производственных объектах, при полном соблюдении экологической чистоты при их использовании. Кроме того, снижаются затраты на реализацию способа и возможности многократного использования устройства, при помощи которого осуществляется способ. Преимуществами заявленных автором данного изобретения способа и устройства для его осуществления являются повышение эффективности за счёт точного прогнозирования начала возникновения катастрофических явлений, возможность дистанционной нормализации положения в зонах предполагаемых катастроф;&lt;br /&gt;
* о [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патенте на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;{{патент РФ|и|2163419||20.02.2001|заглавие=Система передачи информации}} // Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). — 06 июля 2000 г. &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:85%&amp;quot;&amp;gt;Дата обращения: 21 января 2023 года. [https://web.archive.org/web/20230120032932/https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&amp;amp;DocNumber=2163419&amp;amp;TypeFile=html Архивировано] 20 января 2023 года.&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года, с краткой характеристикой устройства и о его возможности применения, так как данное изобретение относится к технике связи в системах беспроводной передачи информации и технический результат состоит в повышении эксплуатационной надёжности системы при одновременном повышении её помехоустойчивости;&lt;br /&gt;
* о работе электронного прибора — политрона. Его авторы считают, что с помощью политрона можно создавать электронные устройства для автоматизированных систем управления, для технической и медико-биологической диагностики. Экспериментальные исследования по использованию политрона для изучения работы мозга как самооптимизирующейся системы под руководством {{nobr|Н. П. Бехтеревой}} в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ)&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Бунзен П. В.}}, {{nobr|Меницкий Д. Н.}}, {{nobr|Ставицкий А. И.}}, {{nobr|Чубаров А. В.}}'' К изучению мозга как самоорганизующейся системы (с использованием политрона) // Материалы первой всесоюзной конференции по электронной аппаратуре для исследований в области высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. — Москва — Иваново: ИЭМ-СЗПИ, 1966.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;''{{nobr|Ставицкий А. И.}}'' Дискретно-аналоговая модель сенсорной системы для исследования информационных характеристик мозга // III Всесоюзная научная конференция по нейрокибернетике : Доклад. 7—12 сентября 1967 г. — Ростов-на-Дону.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Которая активно поддержала в высших научных сферах вопрос о создании специальной проблемной лаборатории для развития этих работ. По целому ряду бюрократических причин, эта лаборатория не была создана, и только после 90-х годов, они возобновились на ниве нетрадиционных методов лечения и диагностики, которые активно поддержал известный парапсихолог-исследователь и целитель {{nobr|Г. Н. Федулов}} (Генман Фед). Практические результаты этих работ нашли своё отражение в приборной регистрации психофизических процессов с помощью политронного устройства, получившего название «Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/3/36/773531.pdf Устройство для регистрации векторных свойств электрического поля объекта] (PDF) : авторское свидетельство 773531 СССР : МКИ G 01 R 29/12 / Ставицкий А. И., Ставицкий В. И. — № 2607779/18-21; заявл. 14.04.78; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39. — 4 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. С помощью политронных систем, например, могут решаться задачи по экспресс диагностике качества выплавляемой стали в условиях крупнотоннажного производства и т. д. Новый электронно-вакуумный прибор позволяет осуществлять исследования в реальном течении времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;lp&amp;quot;&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Электрон_в_«третьем_измерении» Электрон в «третьем измерении»] // Ленинградская правда : общественно-политическая газета, 28 декабря 1972 года. — С. 2.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;p&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#«Политрон»_за_работой «Политрон» за работой] // ПРАВДА : орган ЦК КПСС, 22 марта 1973 года.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;quot;&amp;gt;''Пресняков А.'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Политрон:_первые_публикации_СМИ#Щедрость_электрона Щедрость электрона] // Московская правда : орган МК и МГК КПСС, 12 августа 1973.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2148845 ==&lt;br /&gt;
[[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»|Патент на изобретение № 2148845]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent1&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 10 мая 2000 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для использования и расширения научных работ академика РАЕН Грабового Григория Петровича — профессора, доктора, направленных на предотвращение катастроф, ряд учёных РАЕН взяли за основу патент «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/f/f6/RU2148845C1.pdf Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления] (PDF) : патент РФ № 2148845 : МПК G 01 V 9/00, 8/20 / {{nobr|Грабовой Г. П.}} — № 99120836/28; заявл. 07.10.1999; опубл. 10.05.2000, Бюл. № 13. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа предотвращения катастроф при одновременном расширении функциональных возможностей заявленных способа и устройства, применяемого для его реализации и снижении затрат на реализацию способа. Решение указанных задач обеспечивается новым способом предотвращения катастроф путём оперативного прогнозирования зарождающейся катастрофы и выработки сигналов, нормализующих положение в зоне предполагаемой катастрофы, который реализуется при помощи нового устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержание патента № 2148845'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данное изобретение, а именно устройство фактически предотвращает возможные катастрофы природного и техногенного характера. При рассмотрении более детально схемы и конструкции, устройства данного прибора практически доказано, что сигналы светового излучения от элемента, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, обрабатывают при помощи оптической системы, содержащей чувствительные элементы, изготовленные из кристалла, например из горного хрусталя, выполненных в виде идентичных кубиков, распределённых вдоль направления излучения и размещённых в стеклянной сфере. Последний кубик при помощи оптического волокна соединён с датчиком, который через усилитель подключён к процессорной системе. В оптической системе формируют нормированное излучение. Предпочтительно проводить сканирование различных участков элемента, выполненного, например, в виде карты местности, при этом участку зарождения катастрофы соответствует зона с увеличенными характеристиками нормированного излучения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положена разработанная заявителем теория волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечений возникает синтез динамической волны — со стационарной. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность сознания в осознании объекта восприятия»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 7&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Аксиомы]] устройства мира и [[Прикладные_структуры_создающей_области_информации#Теория|Постулаты]] устройства мира &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Реальность — это связь сознания с формой жизни»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 31—32&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В кристаллах аналогичный процесс позволяет путём решения обратной задачи получить из стационарной среды в форме кристалла динамические компоненты волнового синтеза, то есть фазу времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Время, есть управляющая субстанция материи»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 10&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Принципы времени рассматриваются как однотипные элементы сознания. Рассматривая время в виде бесконечно удалённого объекта имеющего кубическую форму, можно получить преобразование пространства в виде следующей зависимости:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V} = \Omega*\hat\mathrm{S} * \mathrm{g}/\mathrm{t} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.10 3.10]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём пространства, &amp;lt;math&amp;gt;\Omega&amp;lt;/math&amp;gt; — кубическая форма времени, &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — площадь воспринимаемой наблюдателем поверхности, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{g}&amp;lt;/math&amp;gt; — ускорение свободного падения, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{t}&amp;lt;/math&amp;gt; — время восприятия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из этой формулы следует, что, меняя площадь или время своего восприятия, можно перемещаться в пространстве событий в то время, когда ненужное событие ещё не произошло, и через изменение восприятия путём специальных концентраций сознания, изменять настоящие и будущие события в лучшую сторону. ... . В этом случае, когда проводником информации, является форма времени, информацию можно получать и передавать на любое расстояние мгновенно, без потерь. Такой способ передачи информации экологически безопасен, так как не затрагивает пространственных изменений»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 18&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Рассмотрев перемещение как время пространства можно сделать следующие выводы:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 1) || Законы перемещения физической материи мож­но рассмотреть как с точки зрения времени в простран­стве перемещения, так и с точки зрения времени не относящегося к пространству, где происходит перемещение.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 2) || Используя знание времени вне пространства пе­ремещения можно получить следующие зависимости времени от пространства:&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) = \mathrm{G}(\mathrm{X}) / 273 + \mathrm{k1} &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=[https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации#math_3.11 3.11]}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{F}(\mathrm{T}, \mathrm{X}) &amp;lt;/math&amp;gt; — функция пространства во времени, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{G}(\mathrm{X})&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}**2-271&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли, &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{k1}&amp;lt;/math&amp;gt; — &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{T}**3-478&amp;lt;/math&amp;gt; для Земли.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; | 3) || Подход в разделении времени на компоненту, от­носящуюся к пространству перемещений (движений) и компоненту, не относящуюся к пространству пере­мещений, позволяет определять местонахождение объектов в любой момент времени не используя по­нятие скорости или внешнего контроля за объектом. Компонента времени, при таком разделении, полнос­тью идентифицирует объект, независимо от его свойств и характеристик.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показанный метод, позволяет создать технологичес­кие системы, которые, на принципе расщепления вре­мени на две компоненты, осуществляют полный контроль за объектом. Для этого можно использовать кристаллы природного и искусственного происхожде­ния. Свойства кристаллов должны удовлетворять спе­циальным условиям оптики и проводимости при фиксированных температурах. Подобный результат можно получить средствами программно-аппаратной обработки информации»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 24—25&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе скорости восприятия объёма информации — открыт основной закон получения энергии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;«Основной закон получения энергии&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E} = \mathrm{V} * \hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=3.8}}&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{E}&amp;lt;/math&amp;gt; — энергия; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt; — объём; &amp;lt;math&amp;gt;\hat\mathrm{S}&amp;lt;/math&amp;gt; — скорость восприятия объёма.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из гармоничной области взаимодействия объекта и области реакции объекта открыт неубывающий источник энергии»&amp;lt;ref&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 28—29&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Унификация подхода к определению законов взаимосвязей между областями информации, состоит в том, что область соответствующая реакции объекта переводится в область обобщения внешней среды. Это позволяет прогнозировать изменения, как самого объекта, так и внешней среды»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;{{книга&lt;br /&gt;
 | автор         = {{nobr|Грабовой Г. П.}}&lt;br /&gt;
 | заглавие      = Прикладные структуры создающей области информации&lt;br /&gt;
 | язык          = ru&lt;br /&gt;
 | ссылка        = https://grabovoi.wiki/wiki/Прикладные_структуры_создающей_области_информации&lt;br /&gt;
 | место         = М.&lt;br /&gt;
 | издательство  = Издатель {{nobr|А. В. Калашников}}&lt;br /&gt;
 | год           = 2004&lt;br /&gt;
 | страницы      = 17&lt;br /&gt;
 | isbn          = 5-93233-008-2.&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«Такие технологии созидательны и гармонично управляемы сознанием»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
«На указанном принципе построен прибор, позволяющий прогнозировать землетрясения с точностью до миллисекунды, на основе изменений концентрации гелия в районе землетрясения»&amp;lt;ref name=&amp;quot;s17&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 3 данного документа, представлены схемы, чертежи устройства по предотвращению катастроф, [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патент на изобретение № 2148845]] от 10 мая 2000 года:&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ, где ОХ — направление горизонтальное, OZ — вертикальное),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-1.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|359x359пкс|Рис. 1.1. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OZ)|мини]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2148845-2.jpg|альт=Расположение чувствительных элементов в оптической системе|мини|362x362пкс|Рис. 1.2. Расположение чувствительных элементов в оптической системе (вид в проекции на плоскость OX, OY)]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
'''Устройство содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1—7 —}}||чувствительные элементы в виде кубиков одинакового размера, изготавливаются из кристаллов, например из горного хрусталя или алмазов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||стеклянная сфера,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||оптическое волокно,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||датчик нормированного излучения,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||лазер,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||элемент соответствующий зоне предполагаемой катастрофы,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||усилитель сигналов,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||процессорная система,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||дисплей,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||излучатель,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||объект генерирующий биосигналы.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Количество чувствительных элементов в оптической системе может быть выбрано равным 7, 14 и т. п. Чувствительные элементы 1—7 изготавливаются в виде кубиков, имеющих одинаковые размеры, например, с длиной грани 20 мм. При фиксации кубиков материалом стеклянной сферы 8 боковые грани всех кубиков располагаются параллельно. Расположение кубиков 1—7 в сфере 8 и ориентация их оптических осей выбраны так, что происходит профилактика катастрофических явлений, например землетрясений с осуществлением гармонизации. Кубики смещены в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, как это показано на фиг. 1 и фиг. 2. При определённом расположении кристаллов в пространстве происходит нормирование среды, являющейся источником определённого элемента света. Таким образом появляется возможность нормировать среду, информация о которой содержится в элементе света. Кроме того, можно определить время отклонения от нормы после того как ресурсы оптической системы исчерпаны, например определить время землетрясения или катастрофы. Выходные параметры оптической системы регистрируются с использованием датчика нормированного излучения 10, располагаемого со стороны сферы 8, обратной по отношению к обращённой к карте местности 12. Датчик 10 предпочтительно выполнять в виде малоинерционного, высокочувствительного плёночного элемента, служащего, например, датчиком температуры. Использование лазера 11 позволяет повысить точность измерения сигналов, поступающих с датчика 10. Применение объекта, генерирующего биосигналы, дополнительно способствует нормализации положения в зоне предполагаемой катастрофы.&lt;br /&gt;
[[Файл:2148845-3.jpg|альт=Общий вид устройства|мини|430пкс|Рис. 1.3. Общий вид устройства, используемого для осуществления способа предотвращения катастроф]]&lt;br /&gt;
В соответствии с заявленным способом световое излучение, поступающее от элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, выполненного, например, в виде полномасштабной карты местности, направляют на оптическую систему, состоящую из стеклянной сферы 8, в которой размещены чувствительные элементы 1—7, выполненные из ориентированных кристаллов, расположенных последовательно по направлению воспринимаемого светового излучения. При преобразовании светового излучения в такой оптической системе (см. фиг. 3) происходит выделение максимально нормированной формы светового объёма. Нормирование осуществляется при прохождении элемента света через чувствительные элементы 1—7, взаимное расположение которых вызывает гармонизацию этого светового объёма, что в свою очередь нормализует положение в зоне предполагаемой катастрофы. При этом степень уменьшения катастрофического явления находится в соответствии с величиной нормирования светового объёма. Сигналы с датчика нормированного излучения 10 после прохождения усилителя 13 передаются в процессорную систему 14, содержащую пакет программ обработки поступающих сигналов. После обработки сигналов на дисплее 5 получают изображение характеристик сигналов. При прогнозировании катастрофического явления активизируется излучатель 16 и в зону предполагаемой катастрофы посылаются дополнительные сигналы, способствующие нормализации положения в этой зоне. Предпочтительно проводить непрерывное сканирование различных участков элемента 12, соответствующего зоне предполагаемой катастрофы, посредством последовательного поглощения излучения, поступающего от элемента 12 на всех чувствительных элементах 1—7. Участок зарождения катастрофы при этом определяется по увеличению характеристик излучения этого участка в сравнении с характеристиками излучения других участков. В [[Патент на изобретение № 2148845 «Способ предотвращения катастроф и устройство для его осуществления»| патенте № 2148845]] приведены примеры осуществления заявленного способа с использованием опытного образца заявленного устройства.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Пример 1. Исследовалось зарождение катастрофического землетрясения в районе Камчатки.&lt;br /&gt;
*Пример 2. Проводилось сканирование элемента соответствующего зоне предполагаемого землетрясения — карте Японии.&lt;br /&gt;
*Пример 3. Сканировалась карта Аляски.&lt;br /&gt;
*Пример 4. Проводилось сканирование карты Филиппин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ полученных данных показывает, что во всех случаях получено полное подтверждение прогнозной фазы за 7 суток до начала с точным указанием времени начала землетрясения. Величина занижения магнитуды в результате использования заявленного устройства находилась в диапазоне 0,2—0,8.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Патент на изобретение № 2163419 ==&lt;br /&gt;
[[Патент_на_изобретение_№2163419_«Система_передачи_информации»|Патент на изобретение № 2163419]] — автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref name=&amp;quot;patent2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не менее эффективным является патент на изобретение № 2163419 автор Грабовой Григорий Петрович «Система передачи информации»&amp;lt;ref&amp;gt;[https://grabovoi.wiki/images/e/e7/RU2163419C1.pdf Система передачи информации] (PDF) : патент РФ № 2163419 : МПК H 04 B 10/30 / Грабовой Г. П. — № 2000117595/09; заявл. 06.07.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 5. — 8 с.&amp;lt;/ref&amp;gt; от 20 февраля 2001 года. Задачей изобретения является повышение эксплуатационной надёжности системы передачи информации при одновременном обеспечении передачи информации без задержек и повышения помехоустойчивости системы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Краткое содержании патента № 2163419'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу настоящего изобретения положен установленный автором принцип подобия, который базируется на разработанной автором теории волнового синтеза в сочетании с формулой общей реальности&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;''{{nobr|Грабовой Г. П.}}'' [https://grabovoi.wiki/wiki/Исследования_и_анализ_фундаментальных_определений_оптических_систем Исследования и анализ фундаментальных определений оптических систем в предотвращении катастроф и прогнозно-ориентированном управлении микропроцессорами] // Научно-технический сборник «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА. Серия 3. МИКРОЭЛЕКТРОНИКА». — 1999. — Выпуск 1(153). — Центральный научно-исследовательский институт «Электроника», Москва. — С. 4—19.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Решение указанной задачи обеспечивается:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* новой системой передачи информации, состоящей из передатчика сигналов и дистанцированного от него приёмника сигналов, каждый из которых содержит воспринимающий блок, выполненный в виде чувствительных элементов сферической формы, имеющих различные диаметры и жёстко закреплённых на поверхности опорного элемента, и сферический модуль, выполненный в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях оптические чувствительные элементы, выполненных в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла горного хрусталя или алмаза, при чём элементы передатчика подобны элементам приёмника сигналов, сферический модуль передатчика сигналов расположен на поверхности опорного элемента его воспринимающего блока, а оптические чувствительные элементы передатчика воспринимают генерируемую оператором передаваемую информацию, сферический модуль приёмника сигналов дистанцирован от его воспринимающего блока и соединён с устройством преобразования излучения в выходные сигналы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы равномерно распределены по поверхности опорного элемента, при этом центры этих элементов расположены в параллельных плоскостях;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого оптического чувствительного элемента сферической формы выполнено изображение определённой буквы всех букв алфавита, или определённой цифры всего ряда натуральных чисел, или определённого символа произвольной формы;&lt;br /&gt;
* оптические чувствительные элементы сферической формы расположены на поверхности опорного элемента в виде одинаковых рядов;&lt;br /&gt;
* диаметры различных оптических чувствительных элементов сферической формы постепенно увеличиваются;&lt;br /&gt;
* поверхность опорного элемента расположена ортогонально направлению, в котором распределены кубики сферического модуля.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В соответствии с теорией волнового синтеза реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими, при этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Любое явление реальности можно определить в виде оптических систем, и поскольку восприятие человека осуществляется образами-элементами света, содержащими информацию, то при передаче информации на первом этапе от генерирующего передаваемую информацию человека к воспринимающему информацию оптическому чувствительному элементу человека можно рассматривать как своеобразную передающую оптическую систему. Передаваемая информация, генерируемая мыслями оператора-человека, воспринимается оптическим чувствительным элементом на который оператор направляет генерируемую мысль. Поскольку мысль составляет часть ауры, то она может быть передана в виде элемента «слабой» оптической системы. Предпочтительно воспринимающий информацию чувствительный элемент выполнять в виде сферы, так как именно сферическая форма чувствительного элемента способствует максимальной активации чувствительного элемента за счёт внутреннего отражения.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Излучение активируемых чувствительных элементов сферической формы является световым, при этом каждому оператору, передающему информацию, будут соответствовать индивидуальные характеристики этого излучения, что определяет высокую помехозащищённость заявленной системы. Обеспечение индивидуальной активации чувствительных элементов сферической формы достигается за счёт использования набора таких элементов, имеющих различные диаметры, при чём диаметры постепенно увеличиваются, чем определяется различие излучения, испускаемого разными элементами. Количество чувствительных элементов сферической формы в наборе может быть различным. Предпочтительно количество элементов в наборе выбирать равным сумме букв, входящих в состав алфавита, и сумме цифр, входящих в состав натурального ряда чисел.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Все чувствительные элементы сферической формы, входящие в состав набора таких элементов, жёстко крепятся к поверхности опорного элемента, выполняемого в виде пластины. Опорный элемент с закреплёнными на его поверхности чувствительными элементами сферической формы образуют воспринимающий блок. Передатчик и приёмник сигналов имеют подобные воспринимающие блоки, что обеспечивает воспроизводство передаваемой информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из теории волнового синтеза и законов квантовой механики следует, что преобразованная в излучение мысль может иметь одновременно два квантовых состояния&amp;lt;ref name=&amp;quot;f&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Одно из этих состояний находится на чувствительном элементе передатчика сигналов, а другое — на подобном ему чувствительном элементе приёмника сигналов. Для облегчения работы оператора-человека, генерирующего передаваемую информацию, чувствительные элементы сферической формы предпочтительно равномерно распределять по поверхности опорного элемента и располагать центры чувствительных элементов сферической формы в параллельных плоскостях, а также располагать эти элементы в виде одинаковых рядов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Кроме того, на поверхности опорного элемента передатчика сигналов вблизи каждого чувствительного элемента сферической формы выполняется изображение соответствующей буквы алфавита, цифры или определённого символа. Наряду с использованием:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* на первом этапе передачи информации посредством чувствительных элементов сферической формы может использоваться и сферический модуль, в котором зафиксированы последовательно расположенные чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла. При определённом взаимном расположении кубиков в них будет происходить нормализация излучения, инициируемого мыслью оператора-человека, которое характеризует сочетание отдельных букв слова;&lt;br /&gt;
* на втором этапе передачи информации излучение, испускаемое чувствительным элементом сферической формы, в соответствии с принципом подобия без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводится в подобном чувствительном элементе сферической формы, входящем в состав воспроизводящего блока приёмника сигналов. Затем излучение поступает на сферический модуль приёмника сигналов, который выполнен подобным сферическому модулю передатчика сигналов, в виде стеклянной сферы, в которой зафиксированы распределённые в одном направлении и смещённые в двух взаимно перпендикулярных плоскостях чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков, изготовленных из кристалла.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
После поступления излучения на первый кубик, который наиболее приближен к воспринимающему блоку приёмника, начальное нормирование излучения первым кубиком произойдёт в момент, когда излучение, исходящее из третьего кубика проходит четвёртый кубик. Следующее действие нормирования осуществляется при прохождении излучении через все кубики. Свет выбран в качестве носителя информации в связи с тем, что это позволяет визуализировать и регистрировать закон связей, устанавливаемых формулой общей реальности. Излучение, испускаемое каким-либо чувствительным элементом сферической формы приёмника сигналов, после нормирования в сферическом модуле приёмника выходит из кубика, наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника, при этом величина выходящего нормированного излучения зависит от диаметра чувствительного элемента сферической формы передатчика сигналов, которому подобен излучающий чувствительный элемент сферической формы приёмника сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Воспринимающий блок и сферический модуль передатчика сигналов выполняются подобными соответствующим элементам приёмника сигнала, однако могут иметь различные геометрические размеры. Так геометрические размеры элементов приёмника сигналов могут в 3—5 раз превосходить размеры соответствующих элементов передатчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чувствительные элементы сферической формы (3) и (9) предпочтительно изготавливать из прозрачного материала, например из стекла. Диаметры всех чувствительных элементов, входящих в состав какого-либо воспринимающего блока, например в состав блока приёмника сигналов (1) и должна различаться между собой, при этом каждый диаметр соответствует определённой букве, цифре или символу. Предпочтительно, чтобы диаметры постепенно увеличивались, например, от 1 до 53 мм.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В приложении № 2 данного документа представлены схемы, чертежи системы передачи информации, [[Патент на изобретение №2163419 «Система передачи информации»|патент на изобретение № 2163419]] от 20 февраля 2001 года:&lt;br /&gt;
[[Файл:2163419-1.jpg|альт=Общий вид системы передачи информации|мини|475x475пкс|Рис. 2.1. Общий вид системы передачи информации]]&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 1 — общий вид системы передачи информации (вид в изометрии),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 2 — воспроизводящий блок (вид спереди),&lt;br /&gt;
* на изображённой схеме фиг. 3 — отдельный чувствительный элемент сферической формы, жёстко закреплённый на опорном элементе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации содержит:'''&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||опорный элемент (по вертикали которого равномерно распределены жёстко закреплённые на нём чувствительные элементы сферической формы (3));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|3 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|4 —}}||сферический модуль передатчика сигналов (содержащий стеклянную сферу (4));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы (6));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|6 —}}||чувствительные элементы (выполненные в виде идентичных кубиков);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|7 —}}||воспринимающий блок приёмника сигналов (который подобен аналогичному блоку передатчика сигналов и также содержит опорный элемент (8) и чувствительные элементы сферической формы (9), жёстко закреплённые на нём);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|8 —}}||опорный элемент;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|9 —}}||чувствительные элементы сферической формы;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|10 —}}||сферический модуль приёмника сигналов (который подобен аналогичному модулю передатчика сигналов и также содержит стеклянную сферу (11));&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;right&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left:1em; &amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;bottom&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-2.jpg|альт=Воспринимающий блок (вид спереди)|мини|275x275пкс|Рис. 2.2. Воспринимающий блок (вид спереди)]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:2163419-3.jpg|альт=Чувствительный элемент сферической формы|мини|150x150пкс|Рис. 2.3. Чувствительный элемент сферической формы]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:1.5em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|11 —}}||стеклянная сфера (в которой зафиксированы чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков (12));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|12 —}}||чувствительные элементы, выполненные в виде идентичных кубиков;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|13 —}}||датчик нормированного излучения (к которому подключён усилитель (14));&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|14 —}}||усилитель (присоединённый ко входу процессора (15) с программным управлением, к которому подключены дисплей (16) и регистрирующее устройство (17); при этом каждый чувствительный элемент сферической формы при помощи крепёжного элемента (18) жёстко зафиксирован на поверхности опорного элемента);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|15 —}}||процессор с программным управлением;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|16 —}}||дисплей;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|17 —}}||регистрирующее устройство;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|18 —}}||крепёжный элемент.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Заявленная система передачи информации работает следующим образом'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве оператора (не указан), передающего информацию, выступает человек, генерирующий мысль. В течение 0,1—5 с. (время зависит от биоэнергетического поля человека) оператор активирует чувствительные элементы (3) воспринимающего блока передатчика сигналов (1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поступающие из оптической системы оператора сигналы усиливаются чувствительными элементами сферической формы (3) передатчика сигналов и без каких-либо задержек практически мгновенно воспроизводятся в соответствующих чувствительных элементах (9) приёмника сигналов, при этом сигнал, передаваемый каким-либо элементом передатчика (3), воспроизводится подобным элементом (9) приёмника в соответствии с принципом подобия. Излучение чувствительных элементов (9) приёмника сигналов преобразуется затем чувствительными элементами (12) сферического модуля приёмника сигналов (10). Объём передаваемой информации соответствует объёму информации, содержащемуся в генерируемом оптическом образе. Например, информация, содержащаяся в считывающем устройстве компакт-диска, после восприятия её оператором может быть полностью передана на приёмник сигналов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При прохождении излучения через элементы (12), выполненные в виде кубиков, происходит нормирование формы светового объёма, определяемое взаимным расположением кубиков. Каждому диаметру чувствительного элемента сферической формы (9) при этом соответствует определённая величина нормированного излучения, выходящего из наиболее удалённого от воспринимающего блока приёмника сигналов (8) кубика (12). Нормированное излучение, выходящее из этого кубика, через оптическое волокно передаётся на датчик нормированного излучения (13), и поступающие с датчика электрические сигналы после прохождения через усилитель (14) поступают на процессор (15) сигналы, соответствующие переданной информации, в виде букв, цифр и (или) символов могут быть снабжено блоками записи и хранения поступающей информации для её последующей обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Заявленная система передачи информации в сравнении с известной: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* обладает значительно более высокой эксплуатационной надёжностью, поскольку конструкция заявленной системы предельно упрощена и отсутствуют какие-либо подвижные элементы;&lt;br /&gt;
* обеспечивает передачу информации на значительные (многие тысячи километров) расстояния без каких-либо задержек;&lt;br /&gt;
* имеет более высокую помехоустойчивость, так как находящиеся между её приёмником и передатчиком сигналов преграды не являются помехами для передачи информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Политрон ==&lt;br /&gt;
'''Политронная система DSN-2000 с оптическим блоком для регистрации очагов землетресения'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели нового прибора политрон — (ленинградские) Санкт-Петербургские исследователи, учёные Анатолий Иванович Ставицкий и Виктор Николаевич Жук. Внешне прибор напоминает обыкновенную стеклянную колбу, только экранированную антимагнитным материалом и отороченную щетиной металлических электродов. Вес около 500 граммов&amp;lt;ref name=&amp;quot;mp&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;. Визуально, внешне, внешний вид политрона без защитного экрана и с защитным экраном политрон представлен в приложении № 5.&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron.jpg|альт=Политрон|мини|400x400пкс|Рис. 3. Внешний вид политрона — промышленный образец ГОСТ ЛФ-9П. Фотографии: а — без защитного экрана, b — с защитным экраном]]&lt;br /&gt;
Политронные или, точнее говоря, пространственно-временные методы дали ключ к практическому решению очень многих задач, связанных с выявлением СИ («скрытой информации»).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В первую очередь это задачи, связанные с классификацией «случайных» (так как ничего «случайного» в природе не бывает) процессов. Случайностью называют обычно то, что мы не можем зарегистрировать достоверно. Политрон эту задачу решает, практически реализуя пространственно-временной континуум. Иначе, сохраняет производные высших порядков, как по временным, так и пространственным координатам в четырёхмерном пространстве. &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Когда не математик слышит, что мир четырёхмерен, его охватывает мистическое чувство, подобное чувству, вызванному театральным приведением» (А. Энштейн).&amp;lt;/blockquote&amp;gt; Но мир четырёхмерен, и Минковский подчёркивает: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Отныне пространство и время превращаются в обыкновенный мираж и, только их единство может претендовать на независимость».&amp;lt;/blockquote&amp;gt; В этом диалектическом единстве любое явление может быть определено четырьмя числами: тремя пространственными координатами х, у, z и четвёртой — временем t&amp;amp;nbsp;&amp;lt;ref&amp;gt;''Винер Н.'' Кибернетика или управление и связь в животном и машине. — 2-е издание. — М.: Наука, 1983. – С. 305, 312&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приходилось подобные эмоции испытывать и тем, кто наблюдал результаты, полученные с помощью политрона, что в лучшем случае вызывало недоверие, поэтому ушло достаточно времени для представления неопровержимых доказательств феномена политрона на конкретных результатах, в том числе и телепатической связи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вводится понятие «скрытой информации» (СИ), практически не требующей затраты энергии. Приводятся примеры решения практических задач, в частности, передачи телепатической информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основу нового подхода к процессам передачи и обработки информации, основанном на единстве информационных явлений как на Земле, так и в Космосе, положен принцип самоорганизации, происходящий в живой и неживой природе. Принято считать, что высшей формой самоорганизации является человеческий мозг, выполняющий функции оптимального регулятора всего организма в целом. Многие информационные процессы, происходящие в мозге, до сих пор остаются неразгаданными, и эти так называемые скрытые процессы, так называемая «скрытая информация» (СИ), которая не поддаётся непосредственной регистрации, путём применения традиционных методов и средств, основанных на энтропийном (или энергетическом) её представлении, хотя сигнал рассматривается как функция времени.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ещё в 1961 году {{nobr|Н. Винер}} отмечал, что &amp;lt;blockquote&amp;gt;«в организмах правилом является не временное, а пространственное умножение: временные достижения бедны — самые быстрые нервные волокна могут проводить только около тысячи импульсов в секунду, пространственное же умножение обильно и изумительно в своей компактности…», — и далее «энтропия здесь не абсолютный, а относительный максимум, или, по крайней мере, изменяется очень медленно в окрестностях данных состояний. Именно такие квазиравновесные — не истинно равновесные — состояния связаны с жизнью и мышлением и со всеми другими органическими процессами»&amp;lt;ref&amp;gt;''Ставицкий А. И., Никитин А. Н.'' На одном языке с природой. — М.: Российская академия естественных наук. Ассоциация «Космонавтика — человечеству». — СПб.: Издательство «Интан», 1997. — 137 с. — ISBN 5-86741-011-0&amp;lt;/ref&amp;gt;.&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Новые принципы передачи информации на основе практического использования квантомеханических процессов, которые являются едиными как в живой, так и неживой природе как на Земле, так и в Космосе. Это оказалось возможным с помощью самоорганизующейся системы, выполненной в виде электронно-лучевого прибора политрон и освоенного отечественной промышленностью в 1972 году&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;''Баранцев Р. Г.'' Системная триада — структурная ячейка синтеза // Системные исследовния. Ежегодник 1988. — М.: Наука, 1989. — С. 195—207&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из известных фундаментальных носителей информации в качестве примера можно назвать как элементарные частицы (например, электроны), так и поля, в частности электромагнитное, гравитационное и многие другие, открытые за последнее время. Часто пользуются понятием «биополе», которое создаётся живыми организмами, не раскрывая его сущности. Формы существования полей и частиц самые различные: радиоволны, рентгеновское излучение, световое излучение, взаимосвязь между различными макро- и микрообъектами и т. п. Казалось бы, совершенные способы и устройства связи и обработки информации, как телефон, телевидение, самые современные компьютеры, только частично реализуют это. Принцип действия практических примеров за последние 100 лет не изменился. В связи с развитием научно-технического прогресса произошёл существенный сдвиг в совершенствовании технических средств.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одновременно наблюдается духовная деградация общества, так как человечеству, человеку приходится ценой больших жертв, ценой собственного здоровья и жизни расплачиваться с природой. Наверняка каждый человек испытывал ощущение предчувствия, связанного с последующими событиями и т. д. Это и многие другие испытываемые состояния, содержат в себе колоссальный объём информации. Давно замечено и признано наукой, что первоначальный её источник (независимо от области знаний) есть интуиция, так или иначе основанная на наблюдаемых фактах, или озарение, в большей степени свойственное людям с гуманитарными наклонностями. Однако эти информационные процессы пока не получили своего отражения с такой же степенью применения, как уже известные. Здесь проявлен фактор неопределённости, характерный для квантово-механических явлений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основе такого примирения может быть триединство «РЕЛИГИЯ—ЭЗОТЕРИЗМ—НАУКА» ИЛИ «ПАРАПСИХОЛОГИЯ—ОККУЛЬТИЗМ—КАББАЛА». Удачные варианты триединства дают классики, вот некоторые из них, ещё {{nobr|Д. Локк}} в XVII веке выделил три способа познания — интуитивный, демонстративный и сенситивный&amp;lt;ref&amp;gt;''Локк Дж.'' Избранные философские произведения. — М., 1972&amp;lt;/ref&amp;gt;. {{nobr|И. Кант}} различал три средства сообщения: тон—слово—движение, три формы сообщения: модуляция—артикуляция—жестикуляция и соответственно три вида изящных искусств: игровые—словесные—пластические. Многие писатели вершились трилогиями. Жизнь и творчество {{nobr|Л. Н. Толстого}} вполне допускает взгляд на него через триаду «Воскресение»—«Война и мир»—«Анна Каренина». Наша современница — крупный математик и педагог в области теории вероятностей {{nobr|Е. Вентцель}} в этом же ключе высказалась следующим образом: &amp;lt;blockquote&amp;gt;«Применения математических методов не полезно, а вредно до тех пор, пока явление не освоено на доматематическом гуманитарном уровне, то есть на уровне словесного описания, не требующего привлечения формальных правил».&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Таким образом, проявление триадной структуры встречаются в истории повсеместно, однако методологически она осознаётся как новый этап развития диалектики, отвечающей запросам нашего времени&amp;lt;ref name=&amp;quot;bar&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Из вышесказанного следует вывод о том, что ключ к описанию феномена СИ находится в её триединстве. При чём оно должно оставаться устойчивым во всех ипостасях независимо от того, где и при каких условиях оно возникает: на вещественном или эзотерическом уровне, в сфере эмоций или других иррациональных проявлений. Из физики например известно, что для получения любой цветовой гаммы необходимо и достаточно иметь три цвета: синий—зелёный—красный, используя их в различных устойчивых сочетаниях. В этом случае сама природа нам подсказывает путь к разгадке феномена информации и, в частности, феномена телепатии — особой разновидности передачи информации на расстоянии. И вот уже появилась прекрасная возможность проверить его на практике непосредственно прибором политрон.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На основе прибора политрон была разработана политронная система «DSN-2000» с оптическим блоком для регистрации очагов землетрясения. Работы проводились совместно с Грабовым Григорием Петровичем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Прибор «DSN-2000» — является электронно-квантовым прибором и предназначен для регистрации информационных полей различных объектов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основой «DSN-2000» является электронно-лучевой прибор ПОЛИТРОН с электрически управляемой характеристикой, освоенный на предприятиях ВПК в начале 70-х годов. На рисунке 3, приложение № 5 представлен внешний вид политрона, а схематически конструкция представлена в приложении № 6. Политрон — прибор с электростатическим управлением пучком медленных (нерелятивистских) электронов. Такие электроны обладают электронно-механическим дуализмом, то есть одновременно имеют свойства как электрических, так и механических частиц, которые рассматривает квантовая механика. Первоначально прибор был задуман как электрически управляемый нелинейный или функциональный преобразователь величин тока или напряжения в широком диапазоне частот от 0 Гц до 30 мГц. Однако, как оказалось в процессе эксплуатации, в нём появились феноменальные свойства, связанные с процессом обработки информации.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно политрон очень напоминает обычную электронно-лучевую трубку (кинескоп), установленную в любом телевизоре. Упрощённая схема политрона представлена в приложении № 6, рис.4.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Политрон состоит из:&lt;br /&gt;
[[Файл:Politron_scheme.jpg|альт=Упрощённая конструкция политрона|мини|400x400пкс|Рис. 4. Упрощённая конструкция политрона.]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}||электронной пушки, формирующей электронный пучок (2);&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}||электронный пучок;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|Х, У —}}||две пары отклоняющих пластин, установленных вдоль движения электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|З, 4 —}}||коллекторные пластины, в реальной конструкции имеют корытообразную форму, что исключает рассеивание электронов за пределами этих пластин;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|5, 6 —}}||система функциональных пластин ФП-5, 6, расположенных веерообразно по обе стороны пучка и гальванически изолированных друг от друга. Эти пластины также оказывают воздействие на пучок по всем трём координатам при его перемещении по коллекторным пластинам.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Основной принцип работы политрона заключается в следующем:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С помощью электронной пушки (1) создаётся несфокусированный пучок электронов (2). Пучок с помощью отклоняющих пластин X и Y направляется в зону функциональных пластин (ФП) (5, 6) и попадает одновременно на две коллекторные пластины (3, 4). Коллекторные пластины имеют корытообразную форму, исключающую рассеивание электронов за пределы этих пластин, и являются мишенями (детекторами) электронов. В процессе движения пучка возникает бомбардировка электронами, как самих коллекторных пластин, так и ФП, расположенных в непосредственной близости от пучка электронов. В результате такой бомбардировки возникают вторичные явления, которые можно разделить на две части:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |1)||вторичная эмиссия — выбивание первичными электронами вторичных электронов;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |2)||отражение первичных электронов от поверхности ФП одновременно под углами от 2 до 5&amp;amp;deg;, происходящее в результате скользящего рассеяния.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
По аналогии с оптикой (случай когерентного отражения пучка света от двух зеркал) эта ситуация приводит к появлению 2-х когерентных мнимых источников. Результат интерференции когерентных пучков от мнимых источников можно регистрировать в виде функций напряжения на коллекторах (3, 4).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Характерной особенностью интерференции является резкое усиление и избирательность информативных признаков сигналов, определяющих данное явление. Именно это обстоятельство послужило основой для успешного использования политрона при решении многочисленных прикладных задач.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Математическая модель политрона ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Электронный пучок (рис. 4), формируемый электронной пушкой (1), испытывает действие поля, созданного входным напряжением &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{x}&amp;lt;/math&amp;gt; на отклоняющихся пластинах &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{X}&amp;lt;/math&amp;gt; и управляющими напряжениями &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; на изолированных ФП 5, 6. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В политроне десять пар изолированных ФП, поэтому возможен независимый выбор десяти напряжений &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;\imath = 0, \ldots 9&amp;lt;/math&amp;gt; комбинация из которых представляет управляющее воздействие. Пучок проецируется одновременно на два коллектора (3, 4), на выходе которых с помощью сумматора измеряется разность токов &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt;.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Исследования показали, что зависимость величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; от &amp;lt;math&amp;gt;U_i&amp;lt;/math&amp;gt; с точностью 3 % линейна в области: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}\leq U_i\leq U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt; — граничное значение напряжения, имеющее заброс в пределах 6, ..., 10 В для различных образцов политрона. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Представим в дальнейшем управляющие напряжения относительными величинами &amp;lt;math&amp;gt;V_i=U_i/U_{\text{гр}}&amp;lt;/math&amp;gt;. В линейной области &amp;lt;math&amp;gt;\left \vert V_i \right \vert\leq1&amp;lt;/math&amp;gt; изменение величины &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием каждого из напряжений &amp;lt;math&amp;gt;V_i&amp;lt;/math&amp;gt; не зависит от напряжений на других ФП. Поэтому сигнал &amp;lt;math&amp;gt;{y}&amp;lt;/math&amp;gt; на выходе политрона можно выразить, исходя из принципа суперпозиции, следующим образом: &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;{y}=\sum^9V_i F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt;,|ref=1}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i=1 &amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;где &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1) &amp;lt;/math&amp;gt; — базовая характеристика политрона. &lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=\exp[-a\bigl(\frac{x - xi}{\Delta x}\bigr)^2] &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x_1&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — значение напряжения &amp;lt;math&amp;gt;x&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, соответствующее максимальной величине &amp;lt;math&amp;gt;y&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; под воздействием &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta x=\bigl(x_9 - x_0\bigr)/9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; —амплитудный интервал между соседними парами ФП, &amp;lt;math&amp;gt;a&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; — коэффициент показателя степени. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При выполнении условия: &amp;lt;math&amp;gt;F(x,x_1)=0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, если &amp;lt;math&amp;gt;x\leq x_0&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; или &amp;lt;math&amp;gt;x\geq x_9&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Очевидно, что использование зависимостей {{eqref|1|(1)}}, {{eqref|2|(2)}} для описания преобразований сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; допустимо при условии, что спектр сигнала не выходит за пределы частного диапазона политрона с учётом импеданса его входных цепей (1, … 3 МГц). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для получения базовой характеристики политрона необходимо в качестве сигнала &amp;lt;math&amp;gt;x(t)&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; подать на вход политрона либо линейно нарастающее напряжение (пилу), либо гармонический сигнал. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 5 приложения № 7 представлена базовая характеристика математической модели политрона, полученная при использовании в качестве входного сигнала частотой 50 Гц, а на рис. 6 приложения № 8 — базовая функция политрона «DSN-2000». В данных случаях управляющие напряжения &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на соседних ФП были установлены равными, но противоположными по знаку.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Math_function.jpg|альт=Базовая функция математической модели политрона|мини|500x500пкс|Рис. 5. Базовая функция математической модели политрона.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Base_function.jpg|альт=Базовая функция политрона «DSN-2000»|мини|500x500пкс|Рис. 6. Базовая функция политрона «DSN-2000»]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Параметры классификации ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Одной из характеристик, часто используемой при классификации случайных процессов, является математическое ожидание. Как известно, математическое ожидание можно оценить, используя выборочные средние &amp;lt;math&amp;gt;I_n&amp;lt;/math&amp;gt;, получаемые при каждой реализации процесса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}y(t)dt&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Учитывая (1), &amp;lt;math&amp;gt;I_n&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; можно представить в следующем виде:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;I_n = \frac1{T}\int_{0}^{T}\sum_{i=0}^{i=9}V_iF(x(t),x_i)dt &amp;lt;/math&amp;gt;. |ref=3}}&lt;br /&gt;
Если даны два случайных процесса (два класса &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;), заданные наборами реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, где &amp;lt;math&amp;gt;j = 1, 2, ..., N&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt;, то выбирается такое управляющее воздействие &amp;lt;math&amp;gt;V_i&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; на ФП, которое обеспечивает выполнение условий:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;|M(I_A) - M(I_B)|=\max &amp;lt;/math&amp;gt;, |ref=4}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_A)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\sigma(I_B)=\min&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
где &amp;lt;math&amp;gt;M&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;\sigma&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение реализации &amp;lt;math&amp;gt;I_{Aj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;I_{Bj}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;/math&amp;gt; классов &amp;lt;math&amp;gt;A&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и &amp;lt;math&amp;gt;B&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Если в качестве параметра, характеризующего работу классификатора, принять следующую величину, назовём её расстоянием (относительным) между классами:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;\omega=\frac{|M(I_A) - M(I_B)|}{\sigma(I_A) + \sigma(I_B)} &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=5}}&lt;br /&gt;
Тогда условия {{eqref|4|(4)}} эквивалентно условию &amp;lt;math&amp;gt;\omega=\max &amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для оценки работы классификатора введём параметр &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; — показатель контрастирования. Очевидно, расстояние между классами можно найти на входе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{in}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; и выходе &amp;lt;math&amp;gt;\omega_{out}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; классификатора. Тогда показатель контрастирования &amp;lt;math&amp;gt;W&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt; равен:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{EF|:|&amp;lt;math&amp;gt;W = \log(\omega_{out}/\omega_{in}) &amp;lt;/math&amp;gt; |ref=6}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Сравнение классификаторов на основе политрона и его математической модели ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задача эксперимента состоит в том, чтобы экспериментально проверить возможности классификатора на базе политрона по сравнению с его математической моделью, то есть наличию уникальных возможностей при классификации случайных процессов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В эксперименте в качестве источников случайных сигналов использовались два однотипных генератора белого шума. Сигналы подавались попеременно либо сразу на вход АЦП, а далее на компьютер, где была реализована математическая модель политрона. Напряжения на ФП были зафиксированы и установлены равными как на политроне, так и в его математической модели. В этом случае, базовые характеристики политрона и его математической модели идентичны (см. рис. 5, 6). Тогда с точки зрения классической физики политрон и его математическая модель не различимы. Результаты классификации представлены на рис. 7 — Зависимость относительного расстояния между классами &amp;lt;math&amp;gt;\omega&amp;lt;/math&amp;gt; от коэффициента усиления сигнала:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;margin-left:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|1 —}}|| классификатор — политрон,&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;vertical-align:top; text-align:right&amp;quot; |{{nobr|2 —}}|| классификатор — математическая модель политрона.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
По горизонтальной оси отложен коэффициент усиления входного сигнала. При коэффициенте усиления 1, 2 пучок электронов находится только в зоне 5, 6 ФП. При усилении 8, 9 пучок взаимодействует со всеми ФП.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как видно из рис. 7 приложения № 9, при малом усилении, когда пучок взаимодействует только с центральными ФП, результаты классификации политрона и его математической модели совпадают. Когда же пучок взаимодействует со всеми ФП, начинают проявляться квантовые свойства политрона, что сказывается на эффективности классификации политрона по сравнению с его математической моделью.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;15&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Classifiers.jpg|альт=Сравнение классификаторов|мини|400x400пкс|Рис. 7. Зависимость относительного расстояния между классами от коэффициента усиления сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Block_diagram.jpg|альт=Блок-схема подключения приборов|мини|600пкс|Рис. 8. Блок-схема подключения приборов.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Применение политронной системы «DSN-2000» для обнаружения случайного сигнала на фоне «белого шума» ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Целью исследования является получение зависимости вероятности обнаружения неизвестного случайного сигнала на фоне «белого шума» от значения соотношения сигнал/шум.&lt;br /&gt;
[[Файл:Signal_fragments.jpg|альт=Фрагменты сигналов|мини|400пкс|Рис. 9. Фрагменты сигналов на Входах 1 и 2 и Выходе Смесителя.]]&lt;br /&gt;
На рис. 8 приложение № 10 представлена блок-схема подключения аппаратуры.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Магнитограф Н-067 представляет 7-ми канальный магнитофон, предназначен для магнитно-модуляционной записи и воспроизведения информации в аналоговой форме на магнитную ленту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Диапазон скоростей от 0 — до 152 см/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Полоса записываемых и воспроизводимых сигналов от 0 до 40000 Гц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Генератор сигналов специальной формы программируемый Г6-31 предназначен для получения периодических сигналов различной формы (синус, пилообразный, импульсный и т. д.) в диапазоне частот от &amp;lt;math&amp;gt;10^{-3}&amp;lt;/math&amp;gt;до &amp;lt;math&amp;gt;10^{5}&amp;lt;/math&amp;gt; Гц. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Смеситель предназначен для линейного суммирования сигналов поступающих на его входы 1 и 2, и передачи суммарного сигнала на его выход.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Усилитель измерительный низкочастотный У4-28 предназначен для усиления малых сигналов переменного напряжения до амплитуды 30—40 В в диапазоне частот от 2 Гц до 200 кГц.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В качестве «белого шума» использовался псевдослучайный сигнал с полосой 0—500 Гц. по уровню 0.7, записанный на магнитную ленту магнитографа Н-067. Усреднённый в течение 2 секунд спектра шума представлен на рисунке 11 приложение № 9. Вертикальными отрезками показано стандартное отклонение. Гармонический сигнал в полосе частот от 160 Гц до 240 Гц с неизвестной фазой использовался в качестве искомого. На рис. 9 приложение № 11 приведены фрагменты сигналов на Входах 1 и 2, а также фрагмент смешанного сигнала на Выходе Смесителя.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
С выхода усилителя сигнал поступал на &amp;lt;math&amp;gt;X&amp;lt;/math&amp;gt; — пластины политрона прибора «DSN-2000», выходной сигнал после цифрового преобразования подавался в компьютер для обработки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На рис. 10 приложение № 12 представлены изображения «чистого» «белого шума» и суммы «белый шум» с искомым сигналом. Сравнивая текстуру изображений, представленных на рис. 11, 12 видно, что без специальной цифровой обработки невозможно обнаружить в сигнале на рисунке 12 присутствие неизвестного сигнала. Для решения данной задачи на компьютере был реализован специальный цифровой фильтр. В качестве параметра классификации использовалась средняя спектральная мощность в полосе пропускания цифрового фильтра.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала от величины отношения сигнал/шум представлена на рис. 13 приложение № 15.&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_spectrum.jpg|альт=Усреднённый спектр шума|мини|450пкс|Рис. 10. Усреднённый спектр шума.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:White_noise.jpg|альт=«Белый шум»|мини|200пкс|Рис. 11. «Белый шум» на выходе «DSN-2000».]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Noise_signal.jpg|альт=Сумма «белого шума» и искомого сигнала|мини|200пкс|Рис. 12. Сумма «белого шума» и искомого сигнала.]]&lt;br /&gt;
 |[[Файл:Probability_dependence.jpg|альт=Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала|мини|420пкс|Рис. 13. Зависимость вероятности обнаружения неизвестного сигнала в случайном шуме от величины отношения сигнал/шум.]]&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
== Вывод ==&lt;br /&gt;
Результаты выполненных исследований показали, что применение политронной системы «DSN-2000» позволяет с вероятностью не менее 0.95 обнаруживать неизвестный сигнал на фоне белого шума при соотношении сигнал/шум.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ряд особенностей подчёркивающих, доказывающих непосредственно на практике, в экспериментальных условиях уникальность, феноменальность прибора политрон «DSN-2000»:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* в силу закона сохранения зарядов и принципа суперпозиции политрон с подключёнными к нему электрическими цепями или любыми другими электрически активными объектами, обладает реактивными свойствами. Это значит, что на его функционирование влияет не только характер заданных граничных условий, но и изменение этих условий самим политроном а процессе работы. То есть возникает пространственно-временная обратная связь, которая сопровождается при определённых условиях появлением устойчивых автоколебаний на доминирующей частоте внешнего нестационарного поля, не зависящего от импедансов подключённых к политрону внешней цепи;&lt;br /&gt;
* политрон имеет 10 устойчивых состояний вследствие десяти пар функциональных пластин;&lt;br /&gt;
* феноменальным свойством политрона может служить его предельная высокая разрешающая способность (под которой понимается количество характеристик политрона, оно равно &amp;lt;math&amp;gt;10^{10}&amp;lt;/math&amp;gt; и более, что по порядку абсолютного значения этой величины совпадает с внутриатомными размерами);&lt;br /&gt;
* экспериментальные и теоретические исследования показали, что политрон с подключённой к нему внешней средой следует рассматривать как триединство: прибор—среда—информация;&lt;br /&gt;
* способность политрона к «саморегистрации» его собственных структур вытекает непосредственно из особенностей политронных характеристик;&lt;br /&gt;
* возможность использования политрона в роли оптимального регулятора, отвечающего принципу максимума;&lt;br /&gt;
* авторами прибора политрон были проведены эксперименты в учебном процессе ВУЗа. Результат был феноменальный: резко возросла успеваемость и дисциплина студентов. Не говоря уже о возросшем интересе студентов к самостоятельной работе, что привело к существенной разгрузке преподавателя и так далее.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Трудоёмкость и стоимость работ выполняемых при помощи прибора политрон «DSN-2000» зависит от области применения и характера работ, а именно по минимальному обеспечению подготовительных работ, диагностике местности, в случае если это вопрос регистрации очагов землетрясений и последующим снижением амплитуды колебаний в зоне землетрясений, это могут быть профилактические работы по выявлению сейсмичных зон с рядом работ по устранению возможных зон землетрясений и т. д., а также программно-аппаратное обеспечение и последующая обработка информации. Приблизительная стоимость работ, включая систему «DSN-2000» и оптический блок Грабового Григория Петровича, минимальная — определяется в размере 1,2—1,5 миллионов долларов по курсу ЦБ. Более расширенная информация по стоимости работ определена бизнес-планом разработчика и является конфиденциальной. Область, сфера и спектр применения прибора «DSN- 2000» очень широк, а точнее безграничен.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Член Президиума, Председатель Московского отделения «Ноосферные знания и технологии» Российской Академии Естественных Наук, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии РФ.&lt;br /&gt;
== Примечания ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&amp;gt;{{примечания}}&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
__INDEX__ __NOEDITSECTION__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>