Когда-нибудь люди возвратятся на Энигму. Что они найдут?
Этого я не знал, зато мне было известно другое: Лия потянулась ко мне. Она погрузилась в загадку — Энигму, хотя ей было доподлинно известно, что чем глубже она погрузится, тем меньше у нее будет желания подниматься на поверхность. Но она выбрала меня.
Не люблю перегрузку: приходится обдумывать каждое движение. Любовь от этого становится неуклюжей.
— Ты изменился, Тинкерман, — сказала Лия.
— Да.
Раньше я этого не замечал, но это было верное наблюдение.
— Ты повзрослел. — Ее глаза были закрыты. — Таким ты нравишься мне еще больше.
Я тоже закрыл глаза и тут же увидел другую девушку, которой не требовалось имя: я всегда ее знал, еще с той поры, когда не было Вселенной. Что поделаешь — детская мечта! Но в глубине души все мы — дети. Даже Лия.
Я тоже сделал выбор и не хотел оглядываться. Где-то далеко за переборками еле слышно урчали двигатели. Мы возвращались домой.
Перевел с английского Юрий АЛЕКСАНДРОВ
Виктор КОМАРОВ
НАШ ГЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
*********************************************************************************************
Познакомившись с рассказом Д. Лэндиса, наши читатели, вероятно, вспомнили «Солярис» С. Лема. Мыслящий океан как реализатор неосознанных желаний представляется нам менее невероятным, чем «информационная планета».
Может ли Вселенная выступать в качестве носителя информации?
Об этом рассуждает академик Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и Академии ноосферы, автор более тридцати научно-популярных книг В. Комаров.
*********************************************************************************************
ДИАЛОГ С КОСМОСОМ
Едва ли не самой увлекательной научной проблемой второй половины уходящего XX столетия была проблема поиска внеземных цивилизаций. Одной из побудительных причин, помимо естественного желания узнать, одиноки ли мы во Вселенной, являлась надежда на получение в результате контактов с нашими космическими «братьями по разуму» уникальной информации об устройстве окружающего мира и не известных земной науке законах природы.
Однако, к сожалению, до настоящего времени земной науке не только не удалось установить контакты с другими цивилизациями, но даже обнаружить какие-либо явления, свидетельствующие в пользу их существования. Надежда на обмен научной информацией с космическими собеседниками и получение таким путем принципиально новых знаний пока эфемерна. Но, к счастью, у нас есть еще один космический «визави», который располагает неизмеримо большим объемом новой информации о мироздании, чем любая высокоразвитая суперцивилизация. Этот собеседник — наша Вселенная. Ведь именно она — неисчерпаемый источник закодированной информации, которую люди пытаются расшифровать на протяжении многих веков. И многое уже удалось. Изучение «сведений», со держащихся в световых лучах, позволило астрономам к исходу первой половины XX столетия построить основу астрофизической картины мира. А превращение оптической астрономии во всеволновую, которое произошло благодаря созданию радиотелескопов и выходу человечества в космос, предопределило подлинный «информационный взрыв», намного расширивший круг наших знаний.
И в этом нет ничего удивительного. Если понимать информацию в качестве главной части такого всеобщего свойства материи, как отражение, то станет ясно, что она также является свойством всей материи, а не только ее высших форм — биологической и социальной. Она существует и в неживой природе. Если рассматривать информацию как «разнообразие», как специфические сведения о каждом элементе окружающего нас мира, его строении, поведении и взаимосвязях с другими элементами, а мир как все существующее в природе, то именно материальный мир и является источником наиболее полной, исчерпывающей информации. А следовательно, нашим главным собеседником. Человек-наблюдатель, задавая вопросы природе и получая в результате исследований ответы на них, фактически вступает с материальным миром и нашей Вселенной в своеобразный диалог.
ГЛОБАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Если иметь в виду строение материи, то почти все, что можно было узнать о нем в условиях земных физических лабораторий, видимо, уже выяснено. Чтобы существенно продвинуться дальше, необходимо изучать материю в предельных, экстремальных состояниях — в условиях сверхвысоких температур и давлений, космического вакуума, сверхмощных полей тяготения, при выделении колоссальных энергий. Однако подобные условия, как правило, невоспроизводимы в земных лабораториях и поэтому не могут быть непосредственно экспериментально исследованы.
Читать дальше