застывает. Он может рассматриваться как крохотная частица интерференции энергии или микрокосмическое энергетическое тело, занимающее бесконечно малый объем пространства. Итак, мы видим, как макроскопическая иллюзия твердости электрона тает в свете представлений физики субатомного мира частиц. Добавьте к этому тот факт, что атом состоит в основном из пустого пространства. Крошечные частицы, которые заполняют эту пустоту, в действительности являются всего лишь застывшими фотонами света. Следовательно, на микрокосмическом уровне
Получается, что так называемое
'Как внизу, так и вверху': Вселенная как космическая голограмма
Возвращаясь к представлению о веществе как сложной системе взаимодействующих энергетических полей, можно предположить, что вещество является одним из видов интерференции энергии. Рассмотрим нашу гипотезу о том, что 'эфирное тело' представляет собой пример голографически организованной энергии, управляющей ростом и развитием физического тела. Считается, что эфирное тело состоит из так называемого 'эфирного вещества'. Если это верно, значит такое вещество должно иметь более высокочастотные энергетические характеристики, то есть его частицы вибрируют с более высокой частотой. Тогда эфирное вещество неизбежно будет обладать некоторыми, присущими лишь ему свойствами. Следовательно,
Эфирное вещество известно в восточной эзотерической литературе как 'тонкое вещество' или вещество с меньшей плотностью, чем физическое, то есть обладающее более высокочастотной природой. Эфирное тело является своего рода разреженным двойником физического тела — возможно, в чем-то подобным фантому листа. Наше эфирное тело — превосходный пример энергетической интерференции, обладающей характеристиками голограммы. Возможно, что существуют тонкоэнергетические двойники физической Вселенной, состоящие из вещества более высоких частот. Если энергетический интерференционный узор одного эфирного тела действует как голограмма, не может ли быть, что вся энергия Вселенной представляет собой огромную космическую голограмму? Тогда, согласно голографическому принципу — 'каждая часть содержит в себе целое' — молено ожидать, что кажущееся нам пустым пространство Вселенной на самом деле содержит гигантское количество информации. Эта идея привлекает все большее внимание таких выдающихся теоретиков, как нобелевский лауреат, физик Дэвид Бом10, который представил убедительные научные доказательства существования того, что он называет 'взаимопроникающим порядком' голографической Вселенной. В такой Вселенной более высокие уровни упорядоченности и информации могут быть голографически включены в ткань пространства и вещества/энергии.
Если космическая голограмма на самом деле существует, то получается, что каждая частица Вселенной содержит информацию о внешнем виде всего космоса. Эта голограмма — динамическая, находящаяся в движении система, которая изменяется каждую микросекунду.
Можем ли мы настроиться на эту информацию, владеем ли мы необходимым «приемником», чтобы воспринимать ее?
Голографический подход может дать объяснение результатам некоторых успешных опытов по 'видению на расстоянии', проводимых в Стэнфордском исследовательском институте в Пало Альто, Калифорния'. 'Видение на расстоянии' — термин, предложенный Расселом Таргом и Гарольдом Путхоффом, специалистами в области лазерной и квантовой физики, которые возглавляли это интересное парапсихологическое исследование. Испытуемых запирали в комнатах с наблюдателями и просили определить место, где в данный момент находится другой участник эксперимента, а также, по возможности, описать то, что он видит. Нашлось много людей, достаточно успешно выполнивших это задание. 'Звезды представления', такие как Инго Сванн, в некоторых случаях не только указали на обычной географической карте местонахождение других участников, но и точно описали погодные условия! Г-н Сванн, художник из Нью-Йорка, участвовал также в исследованиях, которые дали убедительные данные по 'видению на расстоянии' Юпитера, Марса и Меркурия. Он и другой одаренный субъект, Гарольд Шерман, дали точные характеристики природных условий на поверхности планет Юпитера и Меркурия, которые только позднее были подтверждены данными со спутников НАСА. Некоторая информация о планетах, полученная в результате 'телепатического дистанционного зондирования', противоречила ряду астрофизических представлений того времени. Но через несколько лет новые телеметрические данные со спутников подтвердили то, что Сванн и Шерман наблюдали телепатически.
Может ли быть так, что люди, обладающие способностями видения на расстоянии, проникают в свою собственную часть космической голограммы и расшифровывают ее? Вспомним, что каждая частица голограммы содержит образ целого. Так как голограмма Вселенной — динамический образец интерференции энергии, то она меняется со временем. Это могло бы объяснить, каким образом Сванну удалось не просто определить остров в Индийском океане (где тогда находилась секретная франко-советская метеостанция), но и увидеть погодные условия на нем.
Космическая голограмма, вероятно, состоит из взаимоналагающихся интерференционных сеток энергии различных частот. Каждая сетка определенной частоты содержит уникальную информацию, относящуюся к характеристикам данного частотного диапазона. Например, должна существовать голографическая сетка второго, более низкого порядка, входящая в состав голограммы Вселенной.
Эта сетка представляет собой интерференционную сетку частот мира «физической» материи — в противоположность «эфирному» веществу. Проникновение в эту частотную голограмму позволило бы собрать подробную информацию о физической структуре и поверхности планет, подобно экспериментам с участием Сванна по 'видению на расстоянии' планет Юпитера и Меркурия, а также получить информацию об эфирном и других тонкоэнергетических уровнях за пределами физического плана.
Космическая голограмма может рассматриваться как система, состоящая из множества взаимоперекрывающихся голографических сеток, соответствующих определенной частоте вибрации материи и содержащих несколько отличную по характеру информацию о Вселенной. Можно привести интересную аналогию: сравнить снимки звездного неба, сделанные при помощи телескопа в обычном (доступном человеческому глазу) оптическом диапазоне, и изображения, полученные при помощи радиотелескопа в