Прочитав в 1952 году статью Шумана о резонансных частотах ионосферы, немецкий врач Герберт Кёниг (Herbert König) [129] обратил внимание на совпадение главной резонансной частоты ионосферы 7,83 Гц с диапазоном альфа-волн (7,5—13 Гц) человеческого мозга.Ему это показалось любопытным, и он связался с Шуманом. С этого момента начались их совместные исследования. Выяснилось, что и другие резонансные частоты ионосферы совпадают с главными ритмами человеческого мозга. Возникла мысль о систематизации этого совпадения, что ионосфера – своего рода задающий генератор для биоритмов всего живого на планете, своего рода дирижер оркестра, называемого жизнью. Области этих ритмов показаны достаточно условно: на частотной оси они, как правило, перекрывают друг друга – рис. 24.
Рис. 24. Соответствие ритмов головного мозга резонансам Шумана [128]
Конечно, есть и другие мозговые ритмы. Но они наблюдается либо у незначительного числа людей (5—15%) людей, либо только в определенных ситуациях. В течение суток резонансные частоты Земли несколько изменяются. Так, после захода Солнца из-за отсутствия солнечной радиации концентрация ионов в атмосфере постепенно уменьшается, и нижний слой ионосферы истощается, как бы тает. Вскоре остаются только более высокие слои. Естественно, несколько снижается и главная частота Шумана, то есть сдвигается влево в область более низких частот.
В сумеречное время наше сознание понемногу переходит от состояния активного бодрствования и логического мышления в зону образного и интуитивного восприятия. Не случайно в народе издавна бытует мнение, что нельзя спать на заходе солнца: и сон будет тяжелый, и голова будет болеть.
Дольмен расположен на месте тектонического разлома и возле воды.
Полость дольменов представляет собой резонатор Гельмгольца, который имеет стабильные параметры резонанса низкочастотных акустических волн. Такие колебания слабо затухают в атмосфере. Они распространяются на расстояние в несколько километров от объекта и способны легко проникать в нужное место.
Если рядом с дольменом есть вода, или раньше она была, то мощный поток низкочастотного звукового излучения поступает через воду на большие расстояния, так как вода имеет малое затухание в диапазоне частот от 1 Гц до 100 Гц. Если, к тому же этот поток имеет перевернутые по фазе волны резонансов, то в результате процесса интерференции происходит подавление сейсмически опасных сигналов, и, как результат, подавление землетрясений.
Принцип работы дольменасостоит в сложении двух колебательных процессов. Мощная звуковая волна, возникающая в эпицентре землетрясения, и звуковая волна самого резонатора. Продольная волна сейсмически опасного сигнала концентрируется в месте геологического разлома. Такой же результат дает трещина в колоколе или стеклянной посуде. Она гасит собой энергию звука. Так вот, волна проходит через массивное основание – обязательный элемент конструкции – и возбуждает в камере «каменного колокола» звуковые колебания воздуха. Суммарная волна выйдет через отверстие, сделанное в центре фасадной стенки. Звучание будет восприниматься слушателем как вибрирующий или гудящий, раздражающий низкий тон, напоминающий стон или скрип. Время звучания, громкость и прерывания звука будут зависеть от параметров причинной волны, а именно от её продолжительности, амплитуды и частоты колебаний, а также расстояния от эпицентра до дольмена. Высота тона звука обусловлена формой, внутренними размерами камеры и скоростью звука в ней. Мощность продольных и поперечных волн при землетрясении пропорциональны. Оценив звуковой сигнал от дольмена, можно даже предположить силу и продолжительность колебаний. Для большего эффекта стенка с отверстием должна быть направлена в нужную сторону. Это может быть вода, по которой звуковой сигнал распространяется в область, где необходимо подавить сейсмически опасный сигнал, например, в области вулкана.
Кроме того, это может быть поселение. Однако в этом случае звуковой сигнал может проходить через комбинированную среду, с сильным затуханием для неё. Поэтому на пути звука не должно быть препятствий, способных отразить или экранировать его. Выступающие вперед боковые стены-порталы, будут исполнять функцию рупора для исходящего сигнала.
Читать дальше