Жизненные циклы систем

Прежде чем перейти к тому, как на субуровне формируется знание, нужно разобрать более общий вопрос — что такое жизнь системы с инженерной точки зрения, и по каким закономерностям любая система получает и расходует энергию. Вещественный мир, состоящий из протонов и электронов, то есть из элементарных частиц, — это система нашего уровня, уровня наблюдателя-человека. Основанием для неё служит полевая структура, субуровень, или, как его называли раньше, эфир: субуровень — это основание вещественного уровня, и вещественная система развивается по закономерностям, заданным на субуровне.

Другими словами: Вещественный мир — не самостоятельная, замкнутая на себя система, а надстройка, чьё поведение и структура определяются нижним, полевым уровнем — субуровнем. Энергетический поток субуровня по отношению к вещественному миру есть информация: информационное поле определяет построение и структуру вещественных систем, а не наоборот.

Субуровень как управляющая информационная основа

С точки зрения системы отсчёта вещественного мира энергетический поток субуровня — это информационное поле. Именно оно задаёт закономерности взаимодействия и структурирует вещество. Управление вещественным миром в этом смысле лежит не в самом веществе, а в субуровне — в субматерии, которая является основой всего вещественного мира. Уместна такая аналогия: вещественный мир — карлик, стоящий на плечах гиганта субматерии. Не случайно физики называют эту часть системы тёмной материей, а энергию, которую она несёт, — тёмной энергией: тёмная здесь означает не более чем невидимая для приборов, работающих на вещественном уровне. Если бы вещественный мир был бы замкнутой на себя системой, тогда строго говоря это была бы детерминированная система и её постигла бы неминуемая тепловая смерть: выравнивание температуры среди всех частиц вещества и прекращение любых процессов по уменьшению энтропии: жизнь невозможна на физическом уровне.

В инженерном смысле любая система вещественного мира — живая система. Люди привыкли делить мир на живой и неживой, но если подходить строго по-инженерному, признаки жизни есть у любой системы: всё зависит от системы отсчёта, от того, где находится наблюдатель. Любая система проходит одни и те же стадии — зарождение, развитие, угасание, распад, — и любая система находится в энергообмене с окружающими её системами: получает энергию и отдаёт, то есть расходует. Любая система воспроизводится в новых версиях. Это и есть жизнедеятельность систем — вне зависимости от того, инженерная это система, биологическая или социальная.

Резюмируем: Субуровень — это информационное поле, которое управляет построением и поведением вещественных систем, а не наблюдаемое следствие вещественных процессов. Признаки жизни — зарождение, развитие, угасание, распад, энергообмен с окружением — присущи любой системе, а не только биологической: граница живого и неживого определяется только точкой, откуда смотрит наблюдатель.

Вложенность систем и роль творца

Мы находимся внутри жизненного цикла вмещающих нас систем верхнего уровня — в этом смысле можно сказать, что мы находимся внутри одного большого живого организма. Вложенность систем друг в друга определяет систему отсчёта управляющей системы: система низшего уровня является основанием, фундаментом и строительным материалом для системы следующего, более верхнего уровня по отношению к ней. Следовательно, информационный субуровень — управляющая система для систем вещественного уровня.

Здесь уместно вспомнить Евангельские строки: «Отец во мне, и я в отце» — если заменить богословские термины на инженерные, речь идёт именно об управляющей системе субуровня, которая пронизывает всё, и о вещественной системе, находящейся внутри этого управления. Две тысячи лет назад эта мысль могла быть выражена только притчей, потому что инженерного языка для неё ещё не существовало.

Вложенность систем можно наблюдать везде — от инженерных систем (далее — ИС) до биологических систем (далее — БС), и их жизненный цикл на удивление схож. У обоих типов систем есть творец-создатель: для инженерной системы это человек, для биологической — тот же принцип, который называют Творцом или создателем природы. У обоих есть рождение, развитие, умирание и, в итоге, утилизация, и жизнь системы прежде всего зависит от подпитки энергией со стороны Творца. Инженерные системы подпитывает энергией человек; если инженерная система не отвечает больше задачам создателя, человек теряет к ней интерес, переключается на новые разработки — и оставленная система, лишённая подпитки, деградирует и разрушается. С биологической системой всё аналогично: человек живёт, пока у создающей его системы есть на него План.

Вложенность систем: субуровень как информационное основание, на котором вещественные системы разворачиваются по заданным закономерностям, подобно карлику на плечах гиганта субматерии

Внутри инженерной системы, если представить себя внутри неё в качестве наблюдателя, идёт та же логика — борьба за энергию для поддержания работоспособности. Инженерная система адаптируется к окружающим системам для оптимизации своей работы. Авиаконструктор Андрей Туполев говорил своим инженерам, что некрасивый самолёт летать не будет — всё должно быть гармонично устроено. С точки зрения условного наблюдателя внутри такой системы её устройство кажется отлично продуманным, потому что сам создатель для этого наблюдателя не виден и остаётся непостижимой сущностью. Ровно так же человек воспринимает создателя биологических систем: логически многие процессы видны, но информация, управляющая ими, приходит с субуровня и остаётся недоступной прямому наблюдению.

Итак: Инженерные и биологические системы проходят один и тот же жизненный цикл — рождение, развитие, умирание, утилизация — и обе зависят от подпитки энергией со стороны своего создателя. Как только создатель теряет к системе интерес и перестаёт вкладывать в неё энергию, система, лишённая подпитки, начинает деградировать и разрушаться, будь то забытый инженерный проект или живой организм.

Энергетический баланс клетки как модель системы

Любая система стремится получить энергию — и это для неё хорошо, потому что рост энергии есть основа развития. Если система теряет энергию — это плохо, поскольку угрожает самой её жизни. Удобнее всего разобрать эту закономерность на примере биологической системы, которой мы сами и являемся, — на собственном теле.

Человек состоит из порядка 35 триллионов собственных клеток, к которым можно добавить ещё около 40 триллионов клеток бактерий-симбионтов, входящих в состав нашей системы как её часть. Это огромное количество более мелких систем, из которых складывается крупная биологическая система — человек. Каждая клетка отдаёт энергию и получает энергию, то есть взаимодействует со своим окружением — как с клетками собственной системы, так и с клетками окружающих систем вещественного мира. Инженерное устройство механизма жизнедеятельности сводится к приёму и передаче энергии — транспортным потокам, потокам материалов. Устройство даже самой простой клетки в этом смысле сопоставимо с устройством крупной инженерной системы.

Возьмём обычную человеческую клетку и мысленно увеличим её масштаб до размеров крупного города — например, Москвы, — чтобы наглядно рассмотреть внутреннее устройство. Как отмечают биологи, по сложности логистических и транспортных потоков, по сложности преобразования вещества клетка устроена сложнее, чем такой мегаполис. Но при этом вся эта гигантская структура работает интегрально на простую задачу — вход-выход: клетка получает энергию и клетка отдаёт энергию, находясь в балансе. Если баланс клетки положительный — для неё это хорошо, жизнь в её системе отсчёта складывается прекрасно. Если клетка теряет энергию — это плохо, и в долгосрочной перспективе может привести к её гибели, поэтому она посылает сигнал бедствия в окружение. Поскольку всё увязано субуровнем, этот сигнал регистрируется нервной системой, которая собирает данные со всех клеток, и организм направляет ресурсы туда, где клетка нуждается в помощи.

Подытожим: Клетка — минимальная работающая модель любой системы: она получает энергию, расходует энергию и живёт в балансе этих двух потоков. Положительный баланс для клетки означает благополучие, отрицательный — сигнал тревоги, который передаётся дальше по системе через нервную структуру, собирающую данные со всех клеток организма.

Интегральный баланс и его выражение в самочувствии

Инженеру интересен не баланс отдельной клетки, а суммарный поток по всему организму. Если выстроить все 35 триллионов клеток в единый столбец и присвоить каждой плюс за получение энергии и минус за потерю, а затем проинтегрировать по всему организму — становится ясно, что одна клетка, отдавшая энергию соседней, в общем балансе организма даёт ноль. Но интересен именно суммарный интеграл по всей системе.

Если итоговый баланс близок к нулю или содержит небольшой плюс — это нормальное, устойчивое состояние организма, находящегося в балансе с окружением: у человека нормальный эмоциональный фон, хорошее настроение. Если плюсов много — настроение приподнятое, избыток энергии выражается в повышенной жизнедеятельности: хочется двигаться, действовать, что-то делать. Если плюсов очень много — возникает состояние, которое описывают как эйфорию: человек как бы питается энергией из окружающего пространства напрямую. Таким большим энергетическим потенциалом обладают растущие системы — например, дети: у них с точки зрения субуровня идёт активная подпитка энергией, и подвижность, способность перерабатывать энергию у них фантастически высокая.

Если суммарный интеграл отрицательный — картина обратная и постепенно нарастающая. Небольшой минус — плохое настроение. Минус побольше — снижение работоспособности, включается механизм лени. И здесь важна инженерная поправка: лень — не черта характера, а механизм сохранения энергии. Если энергии физически нет, системе просто некуда двигаться, и нежелание действовать — это способ компенсировать отрицательный баланс с окружающим пространством. Если минусов много — это уже область болезней; затянутое накопление мелких минусов проявляется как депрессивное состояние, пессимизм. Глубокий устойчивый минус — тяжёлая болезнь, при которой человеку трудно двигаться и хочется больше лежать.

Отдельно стоит сказать о боли: любая боль, локальная или общая, — это прежде всего воспаление, то есть локальный отток энергии через точку боли. Если у ткани нет болевых рецепторов — как в случае некоторых онкологических процессов, — это не означает, что оттока энергии нет: он идёт так же, но интегрально регистрируется не как локальная боль, а как общее плохое настроение, пессимизм, дурные предчувствия. Разница в том, что при обычной боли человек хотя бы понимает, с чем имеет дело, а при безболевом оттоке энергии — только ощущает интегральное снижение энергопотенциала через эмоциональный фон.

Энергетический баланс организма: положительный интеграл по всем клеткам выражается ростом жизнедеятельности вплоть до эйфории, отрицательный — снижением активности вплоть до болезни, и лень на этой шкале служит механизмом сохранения энергии, а не чертой характера

Сформулируем проще: Суммарный энергетический баланс по всем клеткам организма прямо выражается в эмоциональном состоянии человека — от эйфории при большом избытке энергии до депрессии и болезни при устойчивом дефиците. Лень, плохое настроение и боль в этой модели — не случайные явления, а закономерные сигналы организма об изменении его энергетического баланса.

Настройка системы на поток субуровня

Здесь применима та же связка, о которой говорил Иисус Христос: «Всё, что связано на небесах, связано и на земле» — речь именно о связанности и вложенности уровней систем, где субуровень выступает небесным уровнем, а вещественный — земным. Любая система, инженерная или биологическая, выстраивает своё поведение через сборку собственного видения устройства мира — как было показано в статье Место человека в системе отсчёта, — и от этой сборки зависит поведение системы, поскольку оно нацелено на получение энергии. В идеале это баланс с окружающими системами: сколько система взяла, столько и отдала, за исключением случаев роста, когда положительный баланс оправдан целями более крупной, вмещающей системы.

Живая аналогия здесь — обычный флюгер. Флюгер сам по себе не задаёт направление ветру, он только разворачивается так, чтобы оказывать минимальное сопротивление потоку воздуха — встаёт вдоль него. В такой же логике ведёт себя заряженная частица в потоке поля субуровня: протон (заряженная частица), как уже отмечалось в статье Информация и Слово, представляет собой тороидальный вихрь — вращающееся кольцо вещества вихря, замкнутое само на себя, — и этот вихрь ведёт себя в потоке поля подобно тому, как флюгер на ветру: разворачивается вдоль направления потока. Именно на этом принципе основана поляризация вещества: ориентация вихря по потоку поля задаёт его поведение и взаимодействие с соседними частицами. Подробный разбор физики этого вихря остаётся за пределами текущей статьи — здесь важен сам принцип: заряженные частицы — а вещество из них и состоит — разворачиваются вдоль управляющего их потока, занимая минимальный энергетический уровень своего состояния; так происходит пространственная структуризация вещества согласно управляющему информационному потоку на субматериальном полевом уровне.

Флюгер на крыше: стрелка-указатель свободно вращается на оси и всегда разворачивается по направлению ветра, выстраиваясь вдоль его потока и минимизируя сопротивление

Подведём итог этой промежуточной мысли: Система, выстроенная в согласии с направлением потока энергии субуровня, связана с субуровнем чисто физически: строение структуры вещества обусловлено программным потоком энергии, задающей форму материи — протоны как флюгеры на ветру выстраиваются так, как надо Творцу, и там, где надо Ему. Согласие с этим потоком, а не борьба с ним, и есть источник жизни и инженерная основа энергетически устойчивой жизни системы любого уровня.

Это третья статья цикла о мышлении как системе отсчёта. Она рассматривает жизненный цикл систем — от инженерных до биологических — как единую закономерность энергообмена с управляющим субуровнем. О том, как на этом основании формируется знание и сборка образа мира, — в статье Знание, тактика и стратегия.

Как вам мысль

Развёрнутое мнение можно прислать письмом — адрес в подвале страницы.