Выбрать главу

Теперь мы вступаем в область чистых гипотез. Такие искусственные кристаллы могли быть изготовлены не столько для преломления, сколько для захвата или поглощения света благодаря особым свойствам кристаллической решетки. Эти свойства придавали им очень необычные характеристики. Я называю такие камни φ-кристаллами, или «черными кристаллами».

Действие таких «черных кристаллов» должно быть аналогично действию сверхпроводников, захватывающих электромагнитную энергию во вращающемся магнитном поле. В результате вокруг Пирамиды возникало силовое поле, в буквальном смысле притягивавшее все окружающее на поверхности земли и в воздухе, как описано в текстах Ситчина.

Теоретической основой действия «черных кристаллов» могут быть две гипотезы:

• «Черные кристаллы» поглощают электромагнитные, акустические и гравитационные волны до такой степени, что отдельный кристалл начинает проявлять эффект растяжения массы и времени в местном пространстве-времени. Это согласуется с палеофизической концепцией времени как первичного дифференциала.

• Возможно, что «черные кристаллы» как компонент гравитационно-акустических агрегатов (если они включали такой компонент) имели коэффициент преломления 1,61818, или коэффициент Фибоначчи. Это подразумевает некую разновидность жидких кристаллов. Следует отметить, что число φ содержится в конструкции Звезды Смерти Гизы. Поскольку φ является основой ряда Фибоначчи и механики вихревого движения жидкостей, эти кристаллы должны были обладать неким «вихревым коэффициентом преломления» и обладали некоторыми свойствами полупроводников.

По отношению к «вихревому коэффициенту преломления» следует отметить, что топаз и турмалин являются хорошими кандидатами для включения не только в гравитационно-акустические агрегаты, но также для искусственной модификации в ц-кристаллы, так как их коэффициент преломления близок к вихревому коэффициенту преломления.

Природные кристаллы
Топаз Турмалин
Твердость по шкале Мооса 8 7–7,5
Удельный вес 3,4–3,6 3,0–3,3
Коэффициент преломления 1,61–1,63 1,62–1,65
(в) Гипотетические общие свойства

Таким образом, φ-кристаллы должны были обладать следующими общими свойствами:

• акустический и гравитационный резонанс через пьезоэлектрическую стимуляцию когерентной ЭМИССИИ фотонов;

• изотопы одного или нескольких элементов в их молекулярной структуре;

• вихревой коэффициент преломления 1,61818…;

• возможная полая структура, как у резонаторов Гельмгольца, или жидкая форма;

• сферическая структура, возможно, пустотелая, для включения платоновского твердого тела в кристаллическую формул

(г) Требуемые знания и технологии

Как и сама Пирамида, φ-кристаллы требовали знания квантовых вычислений для моделирования кристаллических структур и их выращивания по нанотехнологическому или другому неизвестному методу. Выращивание φ-кристаллов для основного тона и октавы каждого агрегата, φ-сапфиров и φ-рубинов, требовало построения кристаллической решетки на молекулярном уровне для вращения света внутри кристалла. Очень строгие технические допуски были необходимы для того, чтобы на поверхности каждого кристалла происходило минимальное рассеивание электромагнитного излучения, передающего акустическую энергию в саму кристаллическую решетку. Таким образом, функция решетки очевидна: она служит усилительным устройством для акустической энергии вплоть до молекулярного, атомного и квантового уровня.

Связь между гравитацией и электромагнетизмом предполагается в объединенной физической модели Максвелла на основе алгебры кватернионов. Однако гармоническая связь между гравитацией и акустикой является основополагающей предпосылкой палеофизики, которая нашла инженерное воплощение в Звезде Смерти Гизы.

Эта связь, подробно описанная в эзотерической литературе, в настоящее время служит предметом серьезных научных исследований. «Акустическая левитация» — методика, использовавшаяся для воздушной транспортировки объектов с помощью усиленного звука — предложена как способ заправки мишеней в термоядерных реакциях[381].

вернуться

381

Y. Liu. «Acoustics, an Unofficial Introduction», www.sternnet.nf.ca/yliu/acoustics.html p. 5.