Состояние современных исследований.
По своему характеру и традициям современные психофизические исследования довольно неоднородны и слабо систематизированы. Поэтому любые попытки упорядочения работ по признаку исследовательской организации или по признаку определенных направлений исследования мало результативны и преждевременны. Более целесообразным представляется анализ характера отношений к данной области со стороны представителей сложившихся научных дисциплин, при котором внимание было бы устремлено на изменение в акцентах, методах, способах представления результатов и их интерпретаций без каких-либо попыток оценки степени значимости и полноты работ, рассматриваемых лишь в качестве иллюстрации. Но и при таком подходе мы не будем пытаться излагать результаты конкретных исследований и выводов из них, поскольку, будучи вырванными из контекста экспериментальных условий и методов, они могут оказаться непонятными и будут только вводить в заблуждение. В последующих разделах мы постараемся подробно описать ряд характерных экспериментов, в том числе особенности полученных в них результатов и выводов.
Несомненно, наиболее устойчивое и пристальное внимание к данной области уделяют те ученые, которые имеют профессиональную подготовку в классической психологии» в том числе в области спорной дисциплины, именуемой «парапсихология». Для этой группы характерен такой подход к исследованиям в рассматриваемой области, при котором в них используются традиционная психологическая терминология и методы, а результаты интерпретируются в контексте опыта, накопленного в клинической, когнитивной и поведенческой психологии. Естественным следствием этого подхода является сосредоточение усилий главным образом на решении психофизических задач, относящихся к категории ЭСВ, хотя в последнее время некоторые публикации на эту тему пестрят сообщениями и о ПК.
Пожалуй, наиболее обширный класс парапсихологических исследований связан с попытками установления корреляции между психофизической активностью и индивидуальными особенностями человека. Возраст, пол, творческие возможности, открытость характера, искренность, доброжелательность, сосредоточенность на внешних предметах, мотивация, интеллект - все эти особенности испытуемых детально рассматривались с точки зрения способностей к ЭСВ. По данным ряда лабораторий, здесь существуют заметные корреляции, особенно между априорным положительным отношением к заданиям, с одной стороны, и общительностью и увлеченностью - с другой. В других исследованиях предпринимались попытки выявления связи между психофизической активностью и способностью вспоминать сновидения, между стратегиями усвоения и реагирования, памятью и обратной связью [55-61].
С целью стимулирования психофизического процесса в ряде парапсихологических исследований применяется более сильнодействующая методика, основанная на привлечении измененных состояний сознания. Сюда относятся различные естественные и традиционные приемы - погружение в сон, медитация, нарастающее расслабление и т.п. [62-67]; более «механические» процедуры частичного подавления восприятия - гипноз, сенсорная изоляция и методика «безориентирного, пустого поля» (ganzfeld) [66], а также ряд спорных опытов, связанных с использованием наркотических состояний [71]. Производились также поиски физиологических коррелятов; при этом обычная аппаратура дляснятия ЭЭГ, кожно-гальванического рефлекса и плетизмограмм применялась в целях обнаружения нейродинамических, сердечно-сосудистых и мускульных реакций на психические воздействия [35, 72-75]. Затрудненность успешного воспроизведения полученных ранее положительных результатов и наблюдающаяся общая тенденция постепенного ухудшения показателей, выдаваемых данным испытуемым (эффект спада), послужили толчком к систематическому изучению роли самого экспериментатора в получении результатов, т.е. к рассмотрению возможного влияния его личной позиции, установок и характера взаимоотношений с испытуемым, равно как и всей обстановки соответствующей лаборатории [76-81].
Несмотря на свое нынешнее сопротивление более систематическому изучению психофизических феноменов, прародительница длиной области - чрезвычайно разветвленная и быстро развивающаяся психология - продолжает постоянно пополнять арсенал методов и моделей, которые могли бы найти применение для исследования рассматриваемого предмета на все более возрастающем уровне сложности. Лингвистический анализ с помощью ЭВМ, психоневрологическое изучение внимании, восприятия и формирования понятий; теория приобретения социального опыта и иные подобные подходы к человеческим взаимоотношениям; зарождающиеся сейчас теории личностных и общечеловеческих аспектов человеческого сознания - все это могло бы иметь отношение к постижению характера ультратрудного пасынка психологии. К сожалению, нехватка средств и отрицательное отношение со стороны собратьев по профессий отбивают в настоящее время охоту к этому.
Участие физиков в психофизических исследованиях, хотя и значительно меньшее по своим масштабам, характеризуется отнюдь не меньшей противоречивостью и самоотверженностью. Со времен сэра Фрэнсиса Бэкона экскурсы в данную область совершил целый ряд известных физиков, что, как правило, вызывало непонимание и служило поводом для насмешек со стороны их коллег-современников. В числе этих физиков одним из наиболее выдающихся был сэр Уильям Крукс. Первооткрыватель таллия, автор пионерских работ по физике разрядов низкого давления, Крукс вел по данному вопросу широкие профессиональные и личные баталии с научной общественностью, знакомство с историей которых весьма интересно и, пожалуй, поучительно [82]. Интенсивно изучал алхимию, в том числе ее некоторые, особенно метафизические аспекты, сэр Исаак Ньютон [83], а Рэлей (лорд Рейли) и Дж.Дж. Томсон, как уже говорилось, были активными членами ОПИ.
В последние годы физики сосредоточили свое внимание на трех направлениях рассматриваемой области. Во-первых, их интересы - в противовес парапсихологам, занимающимся прежде всего явлением ЭСВ, - в значительной степени направлены сейчас на ПК, т.е. на взаимодействие человеческого сознания с физическими системами. Во-вторых, для выявления слабых физических эффектов и установления корреляции между ними стало использоваться экспериментальное оборудование, более совершенное, чем то, которым обычно располагают психологи. В-третьих, для выработки различных моделей психофизических явлений был применен традиционный формализм теоретической физики, что породило некоторую надежду на возникновение традиционного диалога между представителями критической экспериментальной школы и теоретиками, выдвигающими гипотезы, без которых невозможно законченное истолкование и практическое применение феноменов данного рода.
Типичным примером конкретного вклада, внесенного современными физиками в рассматриваемую область, может служить создание и применение различных электронных генераторов случайных событий (ГСС) в целях выявления способностей к ПК [84-93] и установления корреляции между ними, а также применение магнитометров [94], крутильных маятников [95], лазеров [96], интерферометров [97] и электронных тензодатчиков [98, 99] для решения ряда других задач, относящихся к ПК. В целяхтеоретического описания психофизических процессов были выдвинуты идеи, связанные с применением квантовой механики, статистической термодинамики, теории электромагнетизма и других теорий [100-113],а также предприняты попытки установления определенной концептуальной связи между психофизическими феноменами и другими до конца не выясненными физическими процессами [114]. Однако и в данном случае, несмотря на открытое участие в этих попытках некоторых выдающихся личностей, резко отрицательное в целом отношение к рассматриваемой области препятствует согласованному систематическому ее изучению.
До настоящего времени участие инженеров в «психофизических исследованиях» было большой редкостью и касалось в значительной степени тех же направлений, в которых принимали участие физики-экспериментаторы. Помимо нашей собственной программы, которая будет более подробно описана ниже, мне известно лишь несколько инженерных лабораторий, которые более или менее серьезно занимаются отдельными аспектами данной области [115]. Пока их усилия сосредоточиваются в основном не на практическом применении изучаемых явлений в технике, а на экспериментах, характерных для прикладной физики, и на вопросах переработки информации.
Еще одну группу ученых, оказывающих влияние на характер психофизических исследований, образуют статистики и другие специалисты по прикладной математике и логике, стремящиеся к надлежащей оценке и интерпретации экспериментальных данных. В условиях отсутствия экспериментов, которые бы обнаруживали строгую причинно-обусловленную воспроизводимость, любые выводы и гипотезы относительно психофизических феноменов неизбежно базируются либо на отдельных парадоксальных случаях, либо на статистических доказательствах. Первые вообще не поддаются систематическому описанию, вторые легко разрушаются другими вариантами толкований и, следовательно, не в состоянии противостоять «импрессионистски» окрашенным предубеждениям и доводам.
На начальном этапе формирования математической статистики как самостоятельной дисциплины С.С. Уилкс, вступивший в спор относительно правильности статистических методов, применявшихся в первых психофизических исследованиях, опубликовал некоторые рекомендации касательно методики экспериментов по телепатии [116]. С тех пор со стороны критически настроенных ученых основное внимание обращается на выявление дефектов в статистических методах обработки экспериментальных результатов [117, 118], да и в ответной реакции защитников данной области несоразмерно большое внимание уделяется именно этому аспекту логики их противников. Статистическая сторона вопроса составляет существенный элемент большинства материалов справочного характера [119], ведущие журналы регулярно публикуют обширные дискуссии по отдельным проблемам, касающимся статистики [120-124]. По крайней мере в одном из таких журналов статьи, присланные для публикации, в обязательном порядке посылаются на заключение консультанту-статистику. Некоторые примеры проблем статистического характера, способных возникнуть в психофизических экспериментах, мы увидим ниже.
В развитие исследований психофизических процессов внесли и продолжают вносить свой вклад, хотя и более косвенным образом, некоторые другие дисциплины, Над данной проблемой размышлял целый ряд философов - от Аристотеля до Джемса и Бергсона, а в нашем веке доЧ. Брода [21-25, 125-129]. С различных позиций - от эстетической и логико-аналитической до догматической и строго научной - рассматривались точки пересечения данной области с антропологией, теологией и историей [130-134]. Предметом затяжной бурной дискуссии явилось применение ее приемов в теории и практике медицины; в наши дни эта дискуссия сосредоточилась на допустимости и результативности для медицины целостного подхода к организму и на психофизической терапии. Можно назвать отдельные случаи интереса к проблеме со стороны химиков, биологов, геологов, археологов. Примечательными фактами дополняют общую базу данных примеры применения психофизических приемов, хотя и менее строгих, чем большинство общепризнанных методов, в криминалистике и судебной практике. Своеобразные творческие решения рассматриваемая область продолжает стимулировать в искусстве и гуманитарных науках.
Можно было бы назвать и ряд других областей деятельности, но это увело бы нас в сторону от главной задачи статьи. Поэтому будет лучше, если мы сконцентрируем свое внимание на более подробном рассмотрении нескольких современных работ, которые могут наглядно проиллюстрировать, сколь странны явления, сколь громоздка и утомительна методика эксперимента, сколь необычны теоретические построения, которые присущи данному роду исследований. Эти примеры позволят лучше понять положение дел в данной области, чем любые попытки обобщения результатов, полученных на пока еще слабо обозначившемся фронте междисциплинарных исследований, о которых мы кратко рассказали выше. Вместе с тем здесь уместно высказать одно общее положение: ни среди авторов работ, о которых было только что вкратце упомянуто, ни среди авторов работ, которые будут более или менее подробно описаны ниже, насколько мне известно, нет ни одного авторитетного исследователя, который бы утверждал, не говоря уже о том, чтобы доказывал, что хотя бы какой-то психофизический эксперимент приближается в смысле воспроизводимости к экспериментам классической науки.
То, что предлагается ниже вниманию читателя, представляет собой разнородную совокупность наблюдений, которые в настоящее время не удастся объяснить в установившихся научных терминах, но в которых проявляются некие общие феноменологические и психологические черты и которые могли бы иметь существенное значение для создания фундаментальной физической теории и последующих практических приложений. Представленные ниже примеры изложены именно в этом духе.
ПСИХОКИНЕЗ.
Первая группа экспериментов, выбранная нами в качестве объекта более детального рассмотрения современных психофизических исследований, связана стакой широкой подобластью феноменов данного рода, как ПК. Выше мы говорили, что эта обширная категория психофизических явлений охватывает якобы имеющееместо влияние человеческого сознания на поведение физических и биологических систем и процессов и включает в себя ряд достаточно произвольно связываемых друг с другом классов эффектов, характеризующихся различными уровнями энергии, формами проявления, воспроизводимостью, статистическими свойствами. Если ограничиться вопросом о взаимодействии психофизической сферы с физическими объектами и системами, то здесь более широко рекламируется класс эффектов, характеризующихся деформацией, левитацией и иными макроскопическими изменениями объекта, которые обычно производятся лицами, профессионально занимающимися подобными вещами, а также медиумами и врачами - представителями различных школ восточной медицины [135-137]. Был предпринят ряд попыток строгой научной проверки подобных проявлений активности, но их результаты, как правило, оказывались весьма сомнительными, что лишь подбросило пищу критикам и вызвало некоторое замешательство и разочарование среди самих исследователей.
Еще более странную природу имеют «польтергайсты» - тот род весьма редких и впечатляющих эффектов, которые обозначаются специальным термином «возвратный спонтанный психокинез» (ВСПК). В этих случаях якобы имеют место такие явления, как левитация, вибрация, телепортация и разрушения самых разных объектов, многообразные акустические и электромагнитные явления и различные оптические аберрации [138, 139]. В течение долгих лет эти явления наивно приписывались проявлениям мира духов или возвращению усопших в «дома с привидениями», что породило бесчисленные «фильмы ужасов» и статьи в бульварных журналах. В последнее время в этих таинственных вещах удалось навести некоторый порядок благодаря систематическому расследованию документально зарегистрированных случаев появлений «привидений», которое было предпринято А.П.Дж. Оуэном, У.Г. Роллом, Дж.Г. Прэттом и др. [138-142]. В одном из таких расследований были перепроверены 116 сообщений о случаях появления «привидений» начиная с 1612 г. Из них 92 случая, как оказалось, были связаны со специфическими свойствами индивидов, живших в соответствующем здании. Большинство из них были очень молодыми людьми, как правило страдавшими различными неврологическими или эмоциональными расстройствами, чаще всего эпилепсией. Нередко удается выявить ту травму, которая инициирует соответствующую деятельность. После нее обычно следует серия сравнительно слабых явлений, затем наступает цепь главных возмущений, сменяющаяся «послешоковым» периодом, длительность которого может достигать нескольких недель. Проведение управляемых экспериментов с такими явлениями практически невозможно из-за их редкости и непредсказуемости, а также из-за деликатного характера психологической и эмоциональной ситуации, которая имеет место в большинстве соответствующих случаев и затрудняет методические исследования. Тем не менее подобные явления производят определенное впечатление благодаря большим масштабам передаваемой при этом энергии, а также из-за их очевидной связи со специфическими типами личности и характером неврологических заболеваний.
Однако наиболее систематические и убедительные исследования ПК связаны с гораздо более слабыми уровнями физических возмущений, которые а некоторых случаях происходят на атомном уровне. Эта несколько более плодотворная область исследовалась многими специалистами, которые в основном придерживались одного из двух подходов. При первом подходе используются сравнительно несложная физическая (механическая, электрическая, оптическая, тепловая и т.п.) аппаратура, в состав которой входит элемент (или используется процесс), обладающий сверхвысокой чувствительностью к возмущениям. Предусматривается возможность обнаружения такого возмущения по сравнительно большому изменению показаний того или иного индикатора. Это дает оператору возможность видеть результаты своих действий (т.е. создает биологическую обратную связь) и одновременно служит для непрерывной регистрации данных. Примерами экспериментов этого рода могут служить опыты с использованием магнитометров, крутильных маятников, оптических интерферометров, электронных тензодатчиков, тлеющего разряда [14], чувствительных термисторов [144].
При втором подходе предпринимаются попытки обнаружении искажений нормальных статистических характеристик различных случайных физических процессов на микро- и макроуровнях. По сути дела, эти эксперименты связаны не столько с самой передачей энергии в исследуемую систему, сколько с перераспределением ее внутри системы, т.е. с информационным содержанием или энтропией этой системы. Первоначально в таких экспериментах использовались игральные кости и другой простой инвентарь, обладающий известными статистическими свойствами [37, 92, 145-148]. Однако в последние годы все чаще применяется более сложная аппаратура, примером которой могут служить электронные генераторы случайных событий, подробно описываемые ниже.
Для первых двух категорий ПК характерны весьма эффективные проявления, благодаря чему они привлекают большое внимание. Тем не менее феномены меньшего масштаба представляются более пригодными для управляемых экспериментов и теоретической интерпретации, поэтому оставшаяся часть данного раздела посвящена только им. По-видимому, анализ такого рода исследований целесообразнее всего начать с короткого ретроспективного обзора всех экспериментальных работ, выполняемых сейчас нашей лабораторией, а затем попытаться дать интерпретацию какому-то из экспериментов. Поступая таким образом, мы отнюдь не собираемся умалить другие работы, указанные в списке литературы, мы просто воспользуемся тем, с чем лучше всего знакомы.
В качестве примера низкоуровневых опытов по ПК первого типа мы расскажем об экспериментах, в которых использовались оптический интерферометр Фабри - Перо, термисторный мост Томсона и фотоупругий тензодатчик. В. эксперименте с интерферометром (фотографию и схему установки см. на рис.1) для получения интерференционных колец на экране, за которым наблюдает оператор, применен прибор Coherent Optics, модель 360-370, а в качестве источника света использована диффузная натриевая лампа (рис.2). Небольшое изменение в расстоянии между интерферометрическими пластинами приводит к радиальному смещению интерференционных колец к центру или наружу. Наблюдая за смещением колец, можно легко обнаружить смещение пластин менее чем на 0,1 длины волны. С помощью фотоумножителя, подключенного к самописцу, через отверстие в экране регистрируется яркость центрального интерференционного кольца, причем чувствительность этого устройства на порядок выше, чем при простом визуальном наблюдении. Таким образом, в ходе опыта фиксируются количественные значения выходных данных, и в то же время оператор активно следит за изменением оптической картины, стремясь улучшить получаемые результаты.
Рис.1. Фотография и схема интерферометра Фабри - Перо.
Рис.2. Интерференционные кольца.
Задача оператора состоит в том, чтобы вызвать значительное (по сравнению с нормальным контрольным дрейфом) смещение интерференционных колец в заданном направлении. Методикой предусмотрено тщательно контролируемое воздействие на режим измерительной установки и лаборатории в целом, а также чередование контрольных измерений дрейфа с активными попытками ПК с таким расчетом, чтобы все остальные условия, в том числе положение оператора и лаборатории персонала по отношению к установке, оставались совершенно одинаковыми. В предварительных опытах на данной установке наблюдались, причем с разными операторами и при различных начальных состояниях интерферометра, разнообразные малые смещения интерференционных колец. Впоследствии была разработана методика, более жестко регламентирующая порядок проведения каждой серии испытаний. В соответствии с ней вначале подбирается максимальный контраст между пятком и ближайшим интерференционным кольцом, после чего ведется наблюдение за изменениями этого пятна во время последующих контрольных измерений и опытов, в которых предполагается ПК-активность. С несколькими
операторами удалось получить обнадеживающие в смысле воспроизводимости результаты, которые представляют собой записи кривых в течение пятиминутных периодов попыток ПК и чередующихся с ними пятиминутных контрольных периодов, когда происходил обычный дрейф параметров установки. Обработка полученных кривых на ЭВM методами графического регрессионного и спектрального анализа позволила выделить в иерархии производных и фурье-спектров определенные характеристики, которые, хотя и не с полной определенностью, обнаруживают ряд повторяющихся особенностей [97]. Мы не предпринимали попыток физического объяснения этих явлений, если не считать предположения, что наблюдаемые смещения интерференционных колец могут в равной мере быть следствием слабых изменений показателя преломления воздуха в зазоре между пластиками, изменений длины волны источника света, а также результатом смещения пластин.
Эксперимент с двойным термисторным мостом представляет собой намного более чувствительный вариант опытов с многотермисторным оборудованием» в которых Шмайдлер впервые исследовал влияние ПК на подобные установки [144]. Как показано на рис.3, в схеме имеются два термистора (фирма Omega Engineering, модель UVA 3254), каждый со своим электрическим мостом и источником напряжения. Разность сигналов с термисторов поступает на входной усилитель осциллографа Tektronix 1A7A и появляется на его экране, который служит элементом обратной связи. При тщательном заземлении установки и хорошей экранировке чувствительность удалось поднять выше 0,001 К, а вычитание выходных сигналов позволило подавить большую часть электрических и механических помех. Влияние колебаний температуры в помещении лаборатории практически исключено благодаря тому, что оба термистора, помещенные в одинаковые колбы из пайрекса, погружены в большой резервуар с жидкостью. Это позволяет при отсутствии возмущений обеспечить стабильность контрольных параметров в течение длительного времени. Как и в экспериментах с интерферометром, попытки ПК-воздействия чередовались с периодами контроля параметров. Задача оператора состояла в том, чтобы добиться возрастания показаний одного из термисторов по сравнению с другим, а в более сложном случае - воздействовать на величину отклонения параметров при ПК-воздействии от контрольных значений. Некоторые эффекты такого рода действительно наблюдались, но пока что в этом эксперименте накоплен лишь небольшой объем систематических данных.
Рис.3. Установка сдвойным термисторным мостом.
В начальной стадии находятся также эксперименты по воздействию на внутренние деформации в образцах твердых тел, регистрируемые с помощью оптических методов, основанных на явлении фотоупругости. В литературе публиковались лишь данные о результатах исследований по ПК-деформации твердых тел, однако в большинстве из них использовались обычные тензо- или микроакустические датчики [98, 99, 135, 149,150]; в обоих случаях между датчиком и прибором, за которым наблюдает оператор, приходится помещать достаточно сложную электронную аппаратуру; при этом роль датчиков при возможном ПК-воздействии остаётся неясной. Методы, основанные на явлении фотоупругости, хотя и менее чувствительны, чем методы, в которых используется электронная аппаратура, имеют то преимущество, что связь оператора с. чувствительным элементом осуществляется более прямым образом: путем наблюдения за интересной интерференционной картиной, во многом сходной с картиной, которая получается с помощью интерферометра (рис.4). Это же оборудование и методику можно применить и в тонких экспериментах по левитации, когда объект подвешивается на фотоупругом рычаге соответствующих размеров.
Рис.4. Напряжения в фотоупругом датчике.
Что касается второй категории низкоуровневых экспериментов по ПК. то в настоящее время мы используем либо разрабатываем устройства на основе случайных физических процессов, одни из которых имеют макромасштабы, а другие происходят на атомном уровне. Наиболее крупная установка включает в свой состав аппарат размером 1,8x3 м (рис.5), содержащий около 10 000 шаров размером 19 мм. В течение примерно 12 мин шары сбрасываются на расположенные в шахматном порядке 336 нейлоновых штифтов. Под штифтами имеется 19 приемных ячеек. В результате многочисленных столкновений шаров со штифтами и друг с другом их распределение по ячейкам оказывается весьма близким к гауссовому закону. Задача оператора сострит в том, чтобы добиться заметного отклонения этого распределения в некотором заранее заданном направлении от результатов контрольных опытов. Установленные на входной воронке каждой ячейки фотодиодные счетчики выдают в реальном масштабе времени цифровые данные о количестве шаров в ячейках. Эти данные подкрепляют качественную обратную связь, образуемую благодаря непосредственному наблюдению оператора за ячейками, и в то же время могут использоваться для оперативного статистического анализа результатов на ЭВМ. На рис.5 показаны контрольное распределение, типичное для данного прибора, и искаженное распределение, полученное в одном из опытов по ПК. Полный статистический анализ значимости любой картины конкретных результатов в данных условиях уже сам по себе - весьма сложная задача, так как в нем требуется анализировать набор из 19 ячеек, для каждой из которых характерны свои собственные эмпирические контрольные значения математического ожидания и среднеквадратического отклонения в условиях ограничения, обусловленного общим числом шаров.
Рис.5. Прибор для моделирования гауссового распределения и примеры получаемых распределений.
В другом аналогичном эксперименте, который пока еще не полностью отработан, используется устройство, работа которого основана на подпрыгивании шариков из металла или диэлектрика на оптической плоскости строго горизонтальной стеклянной пластины. Пластина с помощью индукционного вибратора приводится в колебание в диапазоне частот 10-20 000 Гц. В отсутствие внешних возмущений шарик, начавший движение в центре пластины, случайным образом переметается к ее краю; при этом все возможные направления перемещения равновероятны. Так как за время своего движения шарик испытывает до 105 ударов о пластину, на его траекторию и конечное положение можно воздействовать статистическим образом. Задача оператора состоит в том, чтобы направить шарик в предписанный конечный квадрант.
Исходя из желания реализовать вмешательство в случайный физический процесс на атомном уровне, мы построили крупногабаритный прибор, в котором происходит тлеющий разряд. Возникающее свечение отражает явление свободного пробега электронов и их последующего столкновения с остаточным газом. Прибор (рис.6) представляет собой цилиндр диаметром 51 мм и длиной 91 мм. В цилиндре возникает последовательность ярких и темных зон, типичная для положительного столба разрядов постоянного тока в некотором диапазоне давления газа и напряжения на электродах. Число и расположение полос зависят от длины свободного пробега электронов, которая в свою очередь определяется видом и плотностью газа, температурой электронов и напряженностью электрического поля.
Рис.6. Эксперимент с тлеющим разрядом.
Положение полос контролируется фотоэлектрическим индикатором. Задача оператора состоит в том, чтобы значимым образом расширить или сузить полосы, создав картину, отличную от фонового дрожания светящейся структуры и ее дрейфа. Методика эксперимента в этом случае во многом совпадает с методикой предыдущих экспериментов; выходные данные имеют тот же вид и анализируются с помощью такого же алгоритма, что и в случае экспериментов, использующих интерференцию и фотоупругость.
В процессе разработки, конструирования или изготовления находится и ряд других установок для экспериментов по ПК, в основу их положены случайные процессы на атомном уровне. В них предусмотрено, в частности, использование запоминающих устройств на микросхемах, высвечивания флюоресцентных поверхностей, перехода режима течения жидкости от ламинарного к турбулентному, атомных и молекулярных резонаторов, акустических и электрических объемных резонаторов. Однако ни один из этих экспериментов пока не проработан до такой степени, чтобы имело смысл его здесь описывать. Поэтому в остальной части раздела мы подробно рассмотрим наш наиболее разработанный и удобный для проведения эксперимент, для которого к тому же уже накоплена самая большая база данных, - опыты с электронным ГСС.