≪Производственные здания≫, ≪Инженерные изыскания для строительства

≫; ведомственные технические нормы для таких ответственных

объектов, как АЭС, аэропорты, магистральные трубопроводы, объекты

энергоснабжения.

21

Отдельную группу составляют руководящие документы по ведению

эниологической деятельности. Это —классификатор специальностей

по эниологии, который должен войти в состав документов

Минтруда РФ подобно тому, как это уже сделано на Украине, положения

о лицензировании различных видов эниодеятельности, квалификационные

требования.

Говоря об эниологии как науке, следует отметить аспекты формирования

научных кадров. Совсем недавно защищены диссертации докторов

наук по новым видам сверхдальней связи и парапсихологии,

начата подготовка диссертаций по эниологии архитектуры, есть что

защищать целителям. На повестке дня —открытие ВАК РФ специальности

≪эниология≫ и соответствующих специализированных советов.

Это потребует разработки обычных для такого случая документов

ВАК, положения о советах, квалификационных программ. Вместе с

этим возникает потребность в вузовских учебных программах, которые

позволят специалистам разных профилей применять в своей

деятельности эниологические знания. Уже подготовлены учебные

курсы для вузов по специальностям ≪Инженерно-эниологические

изыскания и архитектура≫.

Все идет к тому, что Россия, возможно, станет лидером в постановке

правовых аспектов эниологии. Представителями нашей страны уже

сделаны предложения о заключении международных соглашений на

международных конгрессах и конференциях по вопросам вредных

эниовоздействий. Наступил период, когда государственные и коммерческие

лидеры должны обратить свое внимание на эту проблему

и проявить в ее решении свою не только профессиональную, но и

человеческую мудрость.

1.2. Обзор научных трудов и разработок

1.2.1. Психология и физиология восприятия

В последние десятилетия в связи с развитием массового жилищного

строительства с его индустриальным характером предприняты

активные попытки решения проблемы повышения качества и гуманизации

окружающей человека городской среды.

Качество урбанизированной среды определяется не только природно-

климатическими условиями и санитарно-гигиеническим режимом.

И. П. Павлов и физиологи его школы всегда придавали большое

значение влиянию окружения на высшую нервную деятельность

человека. Так же как и физическое, духовное развитие людей во многом

зависит от окружения, в котором они живут и работают. Поэтому

22

огромное значение при создании урбанизированной среды, в которой

преобладающая часть населения развитых стран рождается,

развивается и живет, приобретают вопросы обеспечения высокой

степени не только физиологического, но и психологического комфорта.

Особую остроту при создании среды в массовой жилой застройке

приобретает проблема преодоления монотонности и невыразительности

внешнего архитектурного облика во внутриквартальных пространствах

новых микрорайонов, которые угнетают и духовно принижают

людей и по степени воздействия на человека приближаются

к таким факторам, как нездоровые качества и неудобства физической

среды.

В ряду причин, определивших возникновение этой проблемы,

можно назвать недостаточное развитие отечественной архитектурной

науки в направлении исследований связи между восприятием

современным человеком архитектурного окружения и проектированием,

являющихся частью актуальнейшей в наши дни проблемы человекгородская среда.

В настоящее время отечественная архитектурная наука не располагает

научно обоснованными знаниями о характере предпочтения

и ожидания современными людьми тех или иных условий урбанизированного

окружения в различных климатических районах нашей

страны, что приводит к значительному расхождению профессиональных

представлений об архитектурной среде и эстетической составляющей

общекультурного контекста.

Архитекторы не располагают методологией прогнозирования и

оценки энергоинформационных, в том числе и визуальных, качеств

проектируемой среды и уровня психологического комфорта в ней,

включающей комплекс количественных критериев их оценки и методы

визуализации проектных решений, обеспечивающие возможность

такого прогнозирования на проектной стадии. В силу этого

при разработке значительных по масштабу градостроительных комплексов

и жилых микрорайонов проектирование, использующее традиционный

аппарат представления проектных ситуаций, ведется до

сих пор в расчете на восприятие с низко летящего самолета, а возможность

оценки среды в этих градостроительных ситуациях появляется

только после их осуществления.

В последние десятилетия в строительной науке развитых капиталистических

стран (Швеции, США, Англии) значительное развитие

получили исследования по проблемам связи между архитектурным

проектированием и восприятием людьми осуществленного строительного

окружения как внутри зданий, так и на городской территории,

обусловленные необходимостью расширения научно обосно-

2.3

ванных знаний для решения задачи удовлетворения растущих потребностей

людей в хорошем окружении в условиях интенсивных

темпов строительства.

Это новое направление строительной науки получило название

архитектурной психологии и к настоящему времени выглядит так же,

как и другие дисциплины. Набран уже достаточный по объему фактический

материал, проливающий свет на взаимосвязь строительного

окружения и человеческих эмоций и, в частности, ощущений

комфорта в этом окружении. К настоящему времени сформулированы

и частично решены некоторые ключевые проблемы в этой области

строительной науки:

—создание методов семантического описания и оценки наблюдаемого

окружения человека;

—определение информационной ценности проектной документации,

по которой принимаются решения об осуществлении в натуре

проектируемого окружения человека;

—развитие методов визуализации проектируемого строительного

окружения в целях прогнозирования его качества на стадии проектирования.

В области последней из перечисленных проблем достигнуты значительные

успехи. Во многих странах как в процессе проектирования

застройки, так и в ходе специальных исследований в рассматриваемой

области широко используется серийно выпускаемая в Европе

(в Германии, Голландии) аппаратура типа ≪Урбаноскоп≫, обеспечивающая

масштабную визуализацию любого макетируемого окружения

в виде цветных слайдов и фотографий, кинофильмов и динамических

изображений на телеэкране.

С 19б7 года Шведский Государственный совет по строительным

исследованиям финансирует подобные исследования. Швеция является

инициатором и организатором шести международных конференций

по архитектурной психологии при участии группы А Международной

комиссии по освещению (МКО), преобразованной в последние

годы в Технический комитет ТК-35. В этих конференциях

принимали участие исследователи из специализированных научных

подразделений ряда ведущих стран Запада.

Среди научных организаций западных стран, занимающихся исследованиями

в области архитектурной психологии, ведущим является

исследовательское подразделение ≪Психология человека и окружение

≫ Школы архитектуры Лондонского университета, руководитель

которого Р. Кюллер является председателем организованной год

назад Международной ассоциации по исследованиям человека и его

окружения (1АР5). Этим подразделением в 1972 году была разработана

семантическая модель для описания воспринимаемого строитель-

24

ного окружения, которая впоследствии была переработана в методику

оценки качества визуального строительного окружения.

С тех пор был проведен ряд исследований по выявлению взаимосвязи

физиологических и семантических измерений при исследовании

воздействия строительного окружения на человека, а также была

осуществлена попытка связать оценку окружения с такими аспектами,

как личность, деятельность и социальная обстановка.

Эта методика была разработана на основании результатов независимых

исследований, в которых группы субъектов оценивали различные

градостроительные ситуации (окружение в городских пространствах)

по шкале имен прилагательных, как, например, безопасный,

недостаточно безопасный, очень опасный.

Факторный анализ используемых при оценке около 200 имен

прилагательных, при широком наборе оцениваемых окружений, с

привлечением для оценки субъектов различного пола, возраста и

местожительства показал, что каждое прилагательное связано с одним

и более из следующих восьми измерений качества окружения: с

приятностью, сложностью, единством, огороженностью, потенцией,

социальным статусом, склонностью и оригинальностью. Эти восемь

воспринимаемых качеств окружения, разработанных в Швеции в качестве

стандартной методики характеристики и оценки архитектуры

и строительного окружения, они находят все большее применение

при проведении аналогичных исследований в других странах Европы.

На основе этой методики были проведены исследования по оценке

качества среды в городских пространствах, на кораблях в открытом

море, в театральных зданиях и т. д. и разработаны рекомендации

по их проектированию.

В частности, эта методика была использована при проведении исследований

предсказуемости качеств строительного окружения по

шести типам форм предъявления архитектурных проектов:

—чертежа плана жилой застройки;

—белого макета застройки;

—цветного натуралистического макета застройки;

—черно-белого перспективного рисунка застройки;

—цветных слайдов, снятых в натуралистическом макете застройки

на уровне глаз человека, стоящего на земле;

—цветного фильма, снятого с помощью установки ≪Урбаноскоп≫

в натуралистическом макете застройки на уровне глаз, сомасштабно

макету человека.

Результаты оценки испытуемыми предъявленных форм представления

проекта застройки сравнивались с оценками, произведенными

в реальных пространствах осуществленной застройки. В результате

исследований было выявлено, что чертежи плана застройки, перспек-

25

тивный рисунок и белый макет содержали наибольшее количество

неверной информации о качестве планируемого сооружения. Во всех

случаях наиболее трудной оказывалась задача предсказать показатель

≪приятности≫ окружения. Полученные в ходе этой работы результаты

дали основание Шведскому Государственному совету по строительным

исследованиям рекомендовать как наиболее эффективную форму

представления проектируемых градостроительных ситуаций динамическое

телеизображение макетируемого окружения, снятое с помощью

установки ≪Урбаноскоп≫ с горизонта, сомасштабного макету

человека, для применения в процессе проектирования и обязательно

при принятии решения об осуществлении проекта.

В отечественной архитектурной науке подобного рода исследования,

методики и аппаратура до сих пор не получили достаточного

развития.

Методы, дающие возможность участия в процессе проектирования

жилой среды будущего пользования, были также развиты в начале

1970-х годов Куккожном в Хельсинском технологическом университете.

Эта система самопроектирования была проверена в нескольких

строительных экспериментах, в рамках которых семьи проектировали

свои индивидуальные дома и планировали общественные

зоны совместно с другими семьями. Оценка этих проектов, произведенная

Хорелли (1981), показала, что жители были максимально

удовлетворены результатами своего собственного проектирования.

Постмодернистское движение в конце 70-х и в начале 80-х годов

может дать надежду возврата эстетики как полноправного аспекта архитектурного

проектирования. Можно только надеяться, что социальный

интерес, питаемый в течение последнего десятилетия, окажет

воздействие, достаточно сильное, чтобы обеспечить сопротивление

внезапным уклонам и причудам современной архитектуры.

В лаборатории средовой психологии в Лунде были проведены экспериментальные

исследования ландшафтных аспектов городского

пейзажа (Ульрих, 1981).

Исследователь предъявлял для оценки цветные слайды с изображениями

естественных природных участков с водой, естественного

участка с сельскохозяйственными угодьями и городской среды без

воды и озеленения. При этом измерялись эффекты воздействия предъявляемых

слайдов на альфа-амплитуду энцефалограммы, частоты

биения сердца и самооценку эмоционального состояния субъектов.

Результаты показали значительные различия в воздействии как

функции среды, в которых две категории естественных природных

видов оказывают более положительное воздействие, чем городские

сцены. Дополнительным открытием явилось то, что видимая вода,

а также, хотя и в меньшей степени, виды зеленых насаждений

26

удерживают внимание и интерес более эффективно, чем городские

сцены.

Делались систематические попытки соединить воедино переменчивые

грани исследований взаимоотношений человек____________—среда в исчерпывающую

точную модель. Большинство из них были сфокусированы

на центральной концепции, такой, как окружение, комфорт,

познавательная способность: теория познавательной способности,

созданная Тарлингом и его коллегами (1984); изучение проектирования

жилища и города Геля (1971) и Дауна (1974); работы по стрессу

Леви, Франкенхаузера и Гарделла (1981); Карасска (1976); Далгарда

(1981); исследования теплового микроклимата в помещениях Байона

и коллег (1975); исследования восприятия запахов Бергкунда

(1981).

Через несколько лет Марек разработал модель, которая может

быть использована с целью ясного выражения функциологических

проблем в различных типах среды (1976). Совместно с Тампом Марек

разработал основы поведенческих ситуаций, развитые впоследствии

Роджером Бергером. Сиванен в университете г. Тампере (Финляндия)

сконструировал модель связей человеческой деятельности с

факторами физической и социальной среды (1981). Исходя из

представлений культурной и экономической географии Хагер-

странд в г. Лунд (Швеция) сконструировал модель, которая трактует

движение (перемещение) индивидуала в терминах пространства

и времени (1975).

Модель взаимосвязи человек—среда также была развита Кюлле-

ром. Согласно этой модели субъект продолжительно взаимодействует

со своей физической и социальной средой. Это влияние модулируется

собственно действиями индивидуума и его индивидуальными

ресурсами. Собственно взаимодействие проходит в четыре этапа: действие,

ориентация, оценка и контроль —что называется ≪базовый

эмоциональный процесс≫. Все события, которые отклоняют этот базовый

процесс от спокойного протекания, приводят в результате к

регулированию в пользу субъекта, в то время как сильные или продолжительные

волнения могут привести к невозможности приспособления

к окружающей среде. Модель была использована в исследованиях

различных видов среды, например театров, кораблей и жилья

для престарелых (Кюллер, 1976—984).

Несколько иную, отличную от прежних, тщательно разработанную

интерактивную модель поведения предложил Магнуссон. Он утверждает,

что быстро возрастающий интерес, касающийся субъекта в

ситуационной интерактивности, увеличивает потребность в систематическом

изучении ситуационных характеристик. Одним из базовых

предположений модели Магнуссона является то, что индивиду-

27

альное поведение более примитивно и просто, чем то, как оно трактуется

и воспринимается субъектом. Магнуссон суммировал свою

≪интерактивную парадигму≫ следующими словами: Эта общая

структура для анализа поведения позволяет сделать базовое предположение,

что мысли, ощущения и действия субъекта не могут

быть объяснены путем принятия в расчет только субъективных

факторов или только факторов ситуации; наоборот, совместное

адекватное понимание обеспечивает совместное оперирование системой

человексреда.

1.22. Медицинская география

На стыке медицины и географии в XIX веке сложилась научная

дисциплина, получившая название ≪медицинская география≫. Истоки

ее возникли в глубокой древности, о чем свидетельствуют труды Гиппократа,

Ибн Сины (Авиценны) и других.

Медико-географические описания являются ценным и еще недостаточно

используемым источником для изучения санитарного состояния

населения, уровня медицинских знаний и состояния медицинской

помощи и санитарного дела в разные периоды и в различных

местах страны.

Гиппократ в своем замечательном трактате ≪О воздухах, водах и

местностях≫ изложил вопросы гигиены и первые дошедшие до нас

медико-географические сведения. Гиппократ отводил большую роль

внешним условиям в происхождении болезней, требовал их серьезного

изучения и применения полученных знаний на практике. Физический

и психический склад людей и их образ жизни он рассматривал

как прямой результат географического положения и климатических

условий местности, говоря, что формы людей и нравы отражают

природу страны. Отсюда требования Гиппократа к врачу: знать

окружающую природу, свойства ветров, воды, восхождение и зарождение

светил. Сам человек рассматривался им как неотъемлемая

часть природы.

Гиппократ указывал на практическую значимость глубокого изучения

и учета внешней среды: И вот на каждую из этих вещей следует

обратить внимание, ибо если кто, подходя к неизвестному для

него городу, хорошо узнает все эти пункты, от того не смогут укрыться

ни болезни, свойственные местности, ни то, какова природа

общих болезней, так что он не будет затрудняться или заблуждаться

в лечении их....

Н. И. Торопов в своем труде ≪Опыт медицинской географии Кавказа

относительно перемежающихся лихорадок≫ (1864) рассматри-

28

вает медицинскую географию как изложение физиологических

свойств края, то есть по существу медицинских особенностей той

или иной местности, и ее влияние на состояние здоровья населения.

1.2.3. Эниология среды

А. Л. Чижевский, основоположник геобиологии, провел интересные

исследования результатов влияния солнечной активности на

процессы, протекающие на нашей планете. Солнечная активность

оценивается числом Вольфа, связанным с количеством наблюдаемых

на поверхности нашего светила пятен, и колеблется с периодом в

одиннадцать лет. В спокойные годы они вообще не наблюдаются в

течение нескольких месяцев, в то время как в годы активности число

их быстро возрастает. Суть явления заключается в изменении уровня

излучения Солнца в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах,

а также корпускулярного, в основном протонного, излучения (солнечный

ветер), взаимодействие которого с радиационными поясами

Земли и ее магнитосферой приводят к колебаниям напряженности

магнитного поля Земли. Эти колебания невелики —от 0,5 до 2,0%

от напряженности геомагнитного поля. Тем не менее прослеживается

четкая корреляция уровня солнечной активности с весьма

разнообразными процессами на Земле: колебанием уровня озер и

урожайности, землетрясениями и миграцией насекомых, эпидемией

гриппа или холеры и числом сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть сведения о связи солнечной активности с аварийностью на

транспорте.

В последующих своих исследованиях Чижевский убедился в том,

что солнечная активность влияет также на общественную и политическую

жизнь на планете, определяет эпохи военной нестабильности,

массовые волнения и революции и т. п.

Одной из серьезнейших работ Чижевского являлось исследование

влияния положительных и отрицательных ионов в воздухе на

организмы животных и человека. Им был разработан способ ионизации

воздуха, который используется и сейчас.

В результате этих работ Чижевский имел возможность убедиться

в опасном воздействии положительно заряженных ионов на организм

и в благотворном —отрицательных. Поэтому вполне естественно,

что наличие больших электрических зарядов в атмосфере очень

существенно влияет на человека, его самочувствие, здоровье и поведение.

Кроме того, электричество активно проявляет себя в организме

и влияет на функционирование отдельных органов.

Над проблемой измерений качеств среды, в том числе степени

20

Рис. 1. Вид на ядро нашей Галактики.

Обилие космических тел создает структуру, преобразующую космическое

излучение, создающую энергетический климат Галактики, его полевые

образования.

(Снимок сделан в Королевской обсерватории в Эдинбурге в 1979 г.)

патогенности, в настоящее время работают специалисты как за рубежом,

так и в нашей стране.

Обозначая энергоинформационный характер изучаемых явлений,

отметим, что не все они являются вредными. Киевский исследователь

И. Н. Павловец предложил называть благотворный эффект

полевого воздействия ≪салюберогенным≫ и ≪патогенным≫ —в противовес

вредному. В исторических хрониках этому понятию соответствовали

термины ≪благие места≫ и ≪гиблые места≫. И если патогенным

зонам в последнее время стало уделяться место в экологических

исследованиях, то солюберогенные зоны практически безнадзорны и

нередко усилием преобразователей природы превращаются в патогенные.

По мнению ряда авторов (А. Дуброва, М. Метлера, Н. Сочеванова,

И. Прокофьева), ≪геобиологические сети≫ —система перекрещивающихся

энергоактивных полос на поверхности земли —оказывают

сильно повреждающее действие на каждого человека, который находится

в сфере их действия. Полосы имеют разную интенсивность

и свою внутреннюю структуру... первичной части с выраженными

электромагнитными свойствами и вторичной части, образуемой

разными видами полей и излучений, электронами и ионами, активно

ными радикалами газовых молекул... то есть ≪геобиологические сети≫

должны являться патогенными факторами. Однако, по мнению авторов

данной работы, энергоинформационные сети являются естественными

образованиями, в которых человеку свойственно находиться

с момента своего рождения. Данные энергоструктуры, видимо,

выступают в качестве природных регуляторов и распределителей

энергии и информации и в ряде случаев лишь усиливают проявление

сопутствующих патогенных факторов. В свою очередь, под действием

природных или техногенных аномалий сети могут значительно

искажаться. Это, видимо, может позволить (при условии объективной

оценки) по степени и характеру искажений энергоинформационных

сетей устанавливать факт патогенности и характер патогенных воздействий.

В то же время наиболее крупные глобальные ≪геобиологические

сети≫ являются местами постоянного расселения людей и проявляют

скорее действие салюберогенное, нежели патогенное.

Китайская геомантическая система Фенг-Шуй известна уже за несколько

тысячелетий до нашей эры. По-китайски фенг —вода, шуй — ветер. Особое значение древние китайцы придавали влиянию характера

воздействия форм ландшафта, скрытых сил воды и ветра на окружающую

среду. Применялись сложные расчеты для оценки их

взаимодействия и изменения качества этого взаимодействия во времени.

Фактически ни одно строительство вплоть до XIX века и даже

до наших дней не начиналось без консультаций со специалистами в

этой области, что говорит не только о силе традиций, но, видимо, и о

том, что применение данных расчетов приносило ощутимые практические

результаты в повседневной жизни.

Искусство Фенг-Шуй в свое время доставило много хлопот европейцам

при строительстве объектов в Китае. Когда было необходимо

пробить тоннель в горе, проложить дорогу, срыть холм или возвести

здание, европейцы неизбежно сталкивались с сопротивлением местных

властей. Китайцы объясняли, что это никак невозможно: ведь

высота, форма и направления новых построек неизбежно исказят

распределение природных сил и прогневают Фенг-Шуй. Китайский

средневековый текст XIV века сообщает о существовании некой ≪планетарной

сети≫, которая ...простирается повсюду и связывает со всеми

другими каждую часть поверхности Земли. Тысячи и десятки

тысяч наземных и подземных каналов связывают все, включая землю

и море, и существуют тайные знания о том, как взаимодействуют

эти каналы.

Менее известна у нас в стране выявленная несколько десятилетий

назад на Западе система связывающих сакральные места наземных

энергетических каналов —≪линий теллурического напряжения≫,

31

Рис. 2. Энергокаркас Луны.

В верхней правой части хорошо виден звездообразный "полюс" Луны.

Узлы звездообразной структуры образуют сеть, подобную земной.

(Снимок с космического корабля "Аполлон-11")

Рис. 3. Образование земных излучений у поверхности и в недрах Земли:

1 —Солнце, 2 —атмосфера, 3 —кора Земли, 4 —мантия, 5 —мантийные

каналы, заполненные рыхлыми породами, 6 —жидкий сплав, позволяющий

вращаться ядру планеты, 7 —ядро, 8 —космическое излучение, обращающееся

или преобразуемое ядром, 9 —излучение, отраженное

поверхностью Земли, ее собственным и искусственным ландшафтом, 10 — космическое излучение, обращенное атмосферой, 11 —узел пентоидной

геобиологической сети энергетического кристаллообразного каркаса планеты,

12 —узлы треугольной сети земного энергокаркаса.

Обратим внимание на то, что созданная человеком обитаемая среда является

продолжением естественного земного ландшафта. Она образует искусственный

ландшафт, столь же значимый в жизни планеты, как естественный

и участвующий в создании поверхностных излучений. Космические лучи,

достигающие ядра и воздействующие на него, в том числе и на Землю, особенно

при их сближении, вызывают возмущение в ядре планеты, которые

передаются мантии, а через нее коре Земли. Наибольшую интенсивность

таких возмущений передают мантийные каналы. Волна возмущения может

одновременно проявиться в разных частях поверхности Земли именно благодаря

выходам в этих частях мантийных каналов к коре или поверхности

Земли. В этой связи учет места выхода мантийных каналов чрезвычайно важен

при градостроительном проектировании

названных ≪лей-линиями≫. Идею о существовании лей-линий выдвинул

в начале 20-х годов нашего века английский исследователь Альфред

Уоткинс. Известный английский геомант и уфолог Пол Девере

характеризует лей-линии следующим образом: Основным понятием,

описывающим линии энергии (лей-линии), является утверждение,

что на поверхности Земли существуют каналы, по которым перемещается

мощная энергия. Эти каналы —конденсаторы энергии

Земли тянутся иногда на многие километры и обычно имеют

окончания в виде кругов или квадратов. Мы еще не знаем, для чего

они служат.

Сопоставление лей-линий и каналов, известных в Фенг-Шуй под

названием ≪лунг-мей≫, позволяет предположить, что речь идет об одном

и том же явлении.

Различными исследователями неоднократно отмечался факт, согласно

которому обнаруженные ими воздействия не стабильны во

времени. На существование часового, суточного и месячного цикла

активности зон указывают в своих работах В. Н. Луговенко, О. А. Корзин,

Т. Грейвс.

Исследования энергоактивных зон в Индии показали, что их интенсивность

на Индостане не остается постоянной в течение дня и

года. Интенсивность излучения зон испытывает циклические колебания

фиксированного характера. В зависимости от активности зон

сутки делятся на 8 частей (длительностью 1,5 часа) от рассвета до

заката и на 8 частей от заката до рассвета. Календари с указанием

такой интенсивности на севере и юге Индии печатаются на каждый

день недели. Периоды точно соответствуют отклонениям интенсивности

излучения зон от их среднего значения в течение цикла. Очевидно,

должны существовать и более длительные периоды, на протяжении которых

отдельный участок земной поверхности может частично и даже

целиком менять характер своего воздействия на окружающую среду

(указания на такие сезонные и годовые циклы можно обнаружить в обрывках

дошедших до нас геомантических знаний).

В конце 60-х —начале 70-х годов московские исследователи

Н. Гончаров, В. Макаров и В. Морозов, занимаясь проблемами возникновения

и развития древних цивилизаций, обнаружили, что очаги

наиболее крупных и развитых культур располагаются строго определенным

образом и геометрически связаны с местоположением географических

полюсов и линии экватора планеты. Основываясь на

анализе закономерностей их расположения, особенностей геоморфологического,

геологического строения Земли, авторы гипотезы

предположили, что наша планета представляет собой гигантский

кристалл, образуемый как бы вписанным в геоид правильными многогранниками:

икосаэдром и додекаэдром.

34

Авторы гипотезы обнаружили, что поверхность геокристалла путем

простейших геометрических построений может быть разделена

на множество взаимосвязанных фрагментов одинаковой формы, являющих

собою четко выраженную размерную и силовую иерархию.

Анализ показывает, что геоактивные зоны, по крайней мере наиболее

ярко себя проявляющие, располагаются либо в узлах-вершинах

геокристалла, либо в центрах правильных треугольников различных

уровней (подсистем), на которые многократно делятся грани

икосаэдра.

Эти представления в последнее время находят все больше и больше

подтверждений. Природе пространственных энергоинформационных

каркасных структур и их связи с упорядоченными геологическими

и геофизическими процессами уделяется большое внимание в

работах кандидата геолого-минералогических наук Р. Гришкяна. В

1957 году геологом Л. Минкиным в центральной части Алдана был

выявлен упорядоченный решетчатый характер пространственной организации

региональных докембрийских разломов. Системы разломов

представили правильную восьмилучевую решетку с ориентацией

осей —субширотной, субмеридиальной и диагональной. В настоящее

время такие системы выявлены практически на всех континентах.

Выявляются они геофизическими методами —дешифрацией

космических аэрофотоснимков по складчатости рельефа и изменению

цвета растительности. Геотектоническая система Земли складывается

в кристалл, вершины и грани которого совпадают с энергоактивными

зонами и линеаментами.

Кристаллообразные сети энергоматрицы Земли проявляются в

разных масштабах: размеры ячеек от сотен и тысяч километров в сетях,

на базе которой возникли центры цивилизаций, до метров и

сантиметров в сетях, проявляющихся в помещениях.

Причиной возникновения таких ≪решеток≫, по мнению Р. Гришкяна,

может быть формирование упорядоченных во времени и пространстве

диссипативных структур, которые могут рассматриваться

как активная автоволновая система на фазовых границах, в земной

коре, на ландшафтах суши, на морском и океанском дне, в атмосфере

и т. д. Согласно этой концепции изгибные деформации поверхности

Земли под действием автоволн, гравитационных и приливных

волн ведут к неравномерному трехосному сжатию и растяжению усталостных

разрывов (разломов). Биосфера, будучи динамической системой,

постоянно находится в состоянии энергообмена и перекачивает

от места к месту энергию, информацию и вещество. Но по своему характеру

эта перекачка не хаотична, а организованна, и управляет ею

автоволновое поле метосферы. Об организованности, порядке и

согласованности данного процесса говорит возникновение в коре

Рис. 4. Проявление геобиологической сети на поверхности Земли

в виде микрорельефа

Рис. 5. Сатурн.

На снимке Северного полюса Сатурна,

сделанного американским космическим аппаратом

"Вояджер" в 1981 году, полюс планеты

окружен правильным шестиугольником.

Считается, что этот рисунок создается устойчивыми

облаками в атмосфере планеты. Геофизикам,

изучающим космоаэроснимки Земли,

известен эффект формирования фронтов

устойчивых облаков вдоль тектонических разломов

Рис. 6. Проявление энергокаркаса Земли в виде геобиологических сетей:

А —схематическое изображение геобиологической сети:

1 —Хартмана; 2 —Курри;

Б —реальная геометрия сетей в пределах застройки:

1 —сеть Хартмана в границах указанного жилого дома, 2 —сеть

Курри на участке сельской усадьбы;

В —изображение сетей на строительных чертежах:

1 —на плане жилого дома, 2 —на генеральном плане застройки.

Кружками изображены узлы (места пересечения каналов) мест активного

проявления земной энергетики. Знаками "+" и '*-" обозначена

направленность излучения относительно земной поверхности

(нисходящее и восходящее излучение)

геометрических узоров с симметриями треугольников, ромбов, квадратов

пентаграмм, образованных пакетами разрывов разного порядка.

Очень часто люди творческого склада, такие, как архитекторы и

художники, интуитивно делают потрясающие открытия в других областях

деятельности, иногда даже не догадываясь о значимости своих

открытий. Американский архитектор Р. Бакминстер Фуллер прославился

своими конструкциями ячеистых куполов и оболочек, состоящих

из шести- и пятиугольников. Такие конструкции оказались

очень жесткими и способными выдерживать значительные нагрузки.

А в 1985 году американские ученые X. Крото, С. О'Брайен, Р. Карл и

Р. Смелли обнаружили полую молекулу графита в форме футбольного

мяча, состоящую из пяти- и шестиугольников. Весь класс таких

молекул предложено было называть фуллеренами в честь гениального

архитектора. В фуллеренах вершинами служат атомы углерода, а

ребрами —их валентные связи. Свободных связей у фуллерена нет, и

этим объясняется его большая химическая устойчивость и механическая

прочность. Учитывая, что углерод —один из самых распространенных

элементов на нашей планете, можно задать вопрос, а не

является ли геокристалл этим самым фуллереном, рассчитать местонахождение

вершин многоугольников (энергоактивных узлов геокристалла)

которого не предтавляет большого труда, зная его диаметр

и длину валентной связи. Самое интересное то, что ничто не

препятствует тому, чтобы внутри малекулы, скажем, С49600, была молекула

С45400 —с меньшим количеством атомов, а в ней еще одна

и т. д. Название такой структуре тоже есть —"русская матрешка"

(Russian egg). Прочность молекулы такова, что если ее разогнать до

второй космической скорости и ударить о преграду, то с ней ничего

не произойдет.

Любопытно, что аденовирусы имеют так же форму футболино и

являются очень устойчивой структурой к внешним воздействиям. До

сих пор непонятно что же это —существо или вещество. Так же как

и наша планета, аденовирус проявляет признаки и того и другого. По

мнению д. м. н. К. Г. Уманского, аденовирус —это хорошо упакованный

блок гинетической информации для всех биологических систем.

Проникая в клетку, геном вируса встраивается в ее гинетический

аппарат, объединяется с ним, и клетка получает новую хромосому.

Иногда это вызывает безудержное размножение клеток, то есть формирование

злокачественных опухолей. Но чаще функция клетки меняется

лишь частично, приобретая новое качество.

Вернувшись к вопросу о множественности геобиологических сетей,

можно предположить, что их упорядоченные структуры есть результат

"включения" в разные моменты времени цепи, принадлежащей

той или иной "матрешке".

38

На эту картину накладывается картина техногенных воздействий,

образующих, как правило, компактные пятна. Таковы, например, электромагнитные

поля устройств, машин, приборов, компьютеров, бытовой

электрической и электронной техники. К ним добавляются

линейные зоны энергоснабжения —кабели, ЛЭП, внутренняя проводка.

При исследовании геобиологических сетей на открытых пространствах

с помощью биолокации и геофизических методов обнаруживаются

значительные вариации геометрической их формы и

размеров, в зависимости от времени года и суток, фаз луны, погоды и

других физических явлений. Множественность видов структурных геобиологических

сетей, называемых каждый раз именем их ≪открывателей

≫, может говорить о том, что сети как стабильные, фиксированные

энергообразования вряд ли существуют. Скорее капиллярно-модульная

структура физического вакуума, состоящая из бесконечного

множества каналов перекачки энергии, проявляется структурно-упо-

рядоченно при прохождении через них тех или иных сигналов, частотные

характеристики которых зависят от источника и внешних

модулирующих воздействий.

В 1935 году английский археолог и даузер Бутби в статье ≪Религия

каменного века≫ сообщил, что под каждым обследованным им

святилищем обнаружены скопления подземных вод или подземные

источники. Для наиболее древних культовых сооружений присутствие

подземных емкостей с водой —непременное условие. Классическим

примером может служить известный собор в Шартре

(Chartres), Франция, где были использованы водные потоки для получения

необходимой постоянной энергетической подпитки. До сих

пор является загадкой, каким образом и зачем были проложены водные

каналы на глубине 37 м и почему высота центрального купола

собора над уровнем земли также составляет 37 м.

Упомянутая выше связь геоактивных зон и участков с геологическими

аномалиями, а особенно с подземной гидросетью, заставляет

нас вспомнить о том, что вода обладает уникальными свойствами. У

воды самая большая теплоемкость (4200 Дж/кг •К, для сравнения, у

железа в 10 раз меньше), тепловое излучение Земли в местах, где

проходят гидросети, значительно искажается. По данным латвийских

исследователей Я. Валдманиса, Я. Долациса, Т. Калниня, водные потоки

изменяют вокруг себя однородное электрическое поле благодаря

перераспределению свободных электрических зарядов. Вода

имеет довольно большую диэлектрическую постоянную (приблизительно

в 81 раз выше, чем у воздуха), и поэтому при наличии

воды должны иметь место значительные изменения электромагнитного

поля Земли.

39

Рис. 7. Молекула фуллерена

Рис. 8. Фуллеровские модели:

А —трубчатые конструкции здания в Кливленде (США);

Б —павильон США на ЭКСПО-67

Переупаковка матрицы рыхлых грунтов может вызывать упорядочение

гидрогеологических структур, также приобретающих сетевид-

ный характер. Основываясь на данных результатов натурных изысканий,

проведенных геологами О. А. и Д. О. Крамаренко (Харьков) совместно

с авторами, можно говорить об определенной корреляции

между картиной распределения гидрогеологических и геобиологических

сетей.

Энергоактивные зоны, в силу своей информационной насыщенности

и активности, значительно превышенные или заниженные

аналогичные показатели относительно ≪нейтральных≫ мест оказывают

мощное информационное воздействие прежде всего на мозг человека

как основной орган, ответственный за процессы информационного

обмена в организме, вследствие чего ≪включаются≫ ранее не

задействованные его участки (или отключаются уже задействованные),

что и провоцирует возникновение феномена измененного состояния

сознания.

В контексте данной проблемы следует оговорить, что в процессе

организации пространства, в его структурировании или, напротив,

деструктурировании весьма активную роль играет архитектурная

среда как фактор ограничения и выделения участков пространства.

Архитектура, как будет показано ниже, формирует из энергопотоков

различного происхождения особые формовые поля, значимость которых

для окружающей среды непосредственно связана с фактором

времени. Чем длительнее существование материального объекта в

пространстве, тем мощнее и ощутимее его палеополе, по которому в

случае утраты объекта теоретически возможно воссоздать его первоначальную

форму.

Уместно вспомнить, что в средневековой Европе, особенно в Англии,

крайне неохотно прибегали к перепланировке участков земли,

ограниченных каменными стенками, длительное время находящихся

в использовании. Считалось, на таких участках уже сформировались

лей-линии, по которым перемещаются ≪духи Земли≫, создавая особый

энергетический режим.

В различных регионах мира сохранилось множество древних

построек, расположение которых на поверхности земли говорит о

том, какое значение люди древности придавали размещению построек

с учетом энергосилового каркаса планеты. Здания и сооружения

размещались так, чтобы взаимодействие их формы с естественными

энергоструктурными сетями было максимально благотворным. Вот

только некоторые из примеров. Древние монастыри в Гималаях имеют

такую ориентацию домов и молельных площадок для монахов,

что все эти сооружения располагаются внутри ячеек сетей, то есть

там, где, как правило, находится нейтральная зона. Мегалитические

41

Рис. 9. Успенская церковь в Кондопоге (Карелия).

Высоко вознесенный шатер указывает на то, что на аналогичной глубине

находится водная линза или пересечение подземных водных потоков

Рис. 10. Подземные гидросети и формообразование:

А —план Шартрского собора: 1 —четырнадцать искусственных водных

каналов под опорами здания, 2 —синусоидообразный канал, проложенный

на глубине 37 м, равной высоте купола собора;

Б —разрез Шартрского собора: 1 —собор, 2 —искусственный водный

канал, 3 —солитон, стоячая волна, образуемая излучением водного

потока. Кратность высоты храма глубине заложения водной аномалии

обеспечивает эффект "энергетической подкачки" посетителей храма,

очищает их энергетически и позволяет воспринимать такой эффект,

как "нисхождение Святого Духа";

В —использование эффекта водной аномалии при строительстве русских

храмов на севере: 1 —деревянное здание церкви, 2 —подземный

водный поток, 3 —солитон —стоячая волна ( X = п м а ) ;

Г —геобиологическая сеть на местности, выявленная биолокационным методом.

При анализе на крупномасштабных картах связь геобиологических

и гидросетей прослеживается часто;

10

д звездообразный узел сети, связанный с разломами и водными потоками.

К крупным узлам такого вида глобальных сетей нередко привязаны

места расселения древних цивилизаций

12

Рис. 11. Аллея менгиров в Карнаке (Бретань).

Подобные памятники чаще встречаются по обоим берегам Ла-Манша.

Известный ученый геолог В. И. Авинский считает, что поля мегалитов, преобразуя

энергетику низменных территорий, выполняют функцию инженерно-

эниологической защиты и спасают эти территории от наступления моря. Они

не затоплены и по сей день

Рис. 12. Мегалистические постройки в Кедберри Хилл, Сомерсет, Южная

Англия (связь построек древнего мира с сетями энергокаркаса Земли).

Пониженный растительный покров между постройками и на переднем

плане проявляют линии энергокаркаса

Рис. 13. Мегалитические сооружения в Англии:

А —Моел-Ти-Ухаф, каменный круг в Уэльсе, где проводились измерения

радиоактивности;

Б —магнитная дорожка в кромлехе Роллрайта;

В —график изменений продолжительности и интенсивности испусканий ультразвука

одним из камней Роллрайтского кромлеха;

Г —рисунки спиралей на одном из английских кромлехов.

Английские физики занимаются активным изучением мегалитических сооружений.

Были обнаружены испускание камнями кромлехов ультразвуковых

колебаний, а также колебания уровня радиоактивности, которая либо

ниже, либо выше фона. Кратковременные, по нескольку минут, "вспышки",

когда радиоактивность повышается в три раза, зарегистрированы на кромлехах,

расположенных в Роллрайте (Оксфорд) и Моел-Ти-Ухаф в Уэльсе.

Проведены измерения напряженности магнитного поля. Оказалось, что

каменный круг словно экранирует магнитное поле Земли: внутри круга оно

заметно слабее. Обнаружена спиральная полоска внутри круга, на которой

магнитное поле усилено. Магнитная дорожка делает 7 оборотов. Спираль и

цифра "7" —считались священными у многих народов

Рис. 14. Храм в Каджурахо (Индия), XI век.

Размещение храма внутри ячейки энергокаркаса способствовало великолепной

сохранности здания

Рис. 15. Размещение древних сооружений в соответствии

с расположением геобиологических сетей:

А —установка менгиров в узлах геобиологической сети (по П. Поддару):

1 —менгиры (внешний вид), 2 —план перспективный с сетями, 3 — местоположение менгира на узле, 4 —каналы сети, проявленные на

поверхности;

Б —дольмен, мегалитическая постройка, расположенная в центре ячейки

геобиологической сети (по П. Поддару): 1 —внешний вид дольмена,

2 —план размещения дольмена, 3 —узел сети, 4 —энергоканал;

В —размещение храмовых построек в Камбоджа (Кампучия) в центрах ячеек

геобиологической сети: 1 —узел сети, 2 —канал сети, на рисунке

показаны деревья, испытывающие патогенный эффект в зоне действия

сети, и трещинноватость на дороге, пересекающей энергоканал;

Г —прокладка древнеримских дорог по энергоканалам (силовым линиям):

1 —канал сети, 2 —узел, ширина ступиц колесницы равнялась 1,35 м

или 10 модулям руки, а потому и называли такие дороги тах1ти$

о!еситапи5 (с!еса —десять, тапи5 —рука)

Рис. 16. Храм неба в Пекине. Традиционная ярусная пагода.

Чистота круглой формы обеспечивает, по мнению специалистов

Фенг-Шуй, наилучшее распределение жизненной энергии ≪ши≫

Рис. 17. Китайское эниологическое учение Фенг-Шуй:

А —распределение жизненной энергии ≪ши≫ в Земле. Китайцы считали, что

энергия раскручивается по спирали и может доходить, пересекать или

не доходить до поверхности Земли: 1 —выход энергии ≪ши≫ за поверхность

Земли —образование горы, 2 —мощный выброс энергии за

поверхность —вулкан, 3 —энергия касается поверхности —благоприятная

зона для жизни и развития всего живого, 4 —энергия не доходит

до поверхности —образуется безжизненная пустыня;

Б —символ ≪инь-янь≫ мужского и женского энергетического начала в

энергии ≪ши≫;

В —размещение зданий в ландшафте, исходя из взглядов Фенг-Шуй:

1 —у основания горы укрепляет ландшафт и улучшает судьбу обитателей,

2 —на пологом склоне улучшает распределение энергии и ее сток

по склону (удачное размещение), 3 —здания придавили ≪лапу≫ —отрог

зверя, которого символизирует гора, препятствуют нормальному

стоку энергии;

Г —размещение зданий на берегу залива: 1 —в глубине (энергия стекается

к дому, обеспечивая счастливую жизнь обитателям и сохранность

дому), 2 —на мысу (энергия уходит из дома, что ухудшает жизненные

условия и способствует неудачам);

Д —размещение общественных зданий на углу улиц способствует в силу

притока энергии и оживленных потоков пешеходов процветанию уч-

реждения:банк или магазин в угловом здании на пересечении магистралей,

стрелками указаны направления движения энергии;

Е —неудачное расположение здания на стреловидном перекрестке, где оно

находится под стремительными ударами потоков энергии с противолежащих

улиц: здание, находящееся под энергетическим ударом, следует

защитить зеркалами с главного фасада;

Ж —по представлениям китайцев стремительное движение энергии в анфиладе

может быть сдержано люстрой с подвесками или гроздьями колокольчиков

над проемом;

3 —китайцы питают слабость к правильным геометрическим формам, поэтому

традиционный китайский дом в плане приближается к квадрату:

1 —общая комната (зал), 2 —комнаты, 3 —вход тамбурного типа,

4 —ширма для защиты от злых духов;

И —узкий вход в дом может быть ≪расширен≫ посадкой деревьев по

фронту

Рис. 18. Остатки древнеримской дороги.

Их прокладывали вдоль энергоактивных линий, что позволяло поддерживать

тонус движущихся воинов

сооружения, которые встречаются на всей территории Евразии, от

Дальнего Востока до Ирландии, а также в Африке, скорее всего сознательно

размещались в местах с наибольшей энергией: в точках

пересечения линий сетей (узлах). Их форма и материал, а также геометрические

параметры были подобраны так, чтобы преобразовывать

негативные теллурические излучения в положительные. По свидетельству

зарубежных (Г. Андервуд, Т. Грейвс, П. Девере, А. Уоткинс и

др.) и ряда отечественных исследователей (В. Казначеев, А. Трофимов,

Т. Фаминская и др.) эту функцию они выполняют и в настоящее

время.

Римляне ориентировали все свои здания в деревнях, поселках и

городах с учетом энергоструктуры местности. Для обозначения их

использовались особые термины: ≪направление максимального сердечного

[действия]≫ —≪maximus cardo≫ и ≪maximus maximorum≫ для

линий, ориентированных соответственно на север—юг и восток—запад.

Все римские военные дороги следуют линиям энергосети, кото-

рая имела название ≪maximus decumanus≫, и предположительно имеют

ячейки размером 2x3 км. Следует обратить внимание на то, что

ширина линий этой сети составляет 1,35 м, что соответствует ширине

римских колесниц по осям колес (рис. 18). Римляне, зная о возможном

отрицательном воздействии излучений этой сети, умели управлять

ими, преобразуя отрицательную энергию в положительную,

а также используя ее для сохранения сил передвигающихся по дорогам

солдат. Древние кельты и другие народы, как это следует из изучения

древних сооружений, также ориентировали их с учетом энергосетей.

Система энергоинформационного обмена Земли предстает

перед нами в виде составного элемента всеобъемлющей структуры,

через которую живой организм Земли ≪дышит≫, через которую Земля

связана со всей Вселенной.

1.2.4. Обнаружение патогенности

Чрезвычайно важны для нас описания физических характеристик

полевых патогенных воздействий. Большая часть авторов не

имеет определенных выводов на этот счет. В некоторых работах

сделаны попытки описать если и не всю интересующую нас картину,

то по крайней мере часть ее, которая фиксируется как физические

явления, поддающиеся фиксации объективными приборными методами.

В первую очередь, это электромагнитные поля. Кроме собственной

вредности, описанной в СанПиН и ПУЭ, они в сочетании с водой

порождают новый совокупный эффект, обладающий признаками

патогенности.

Наибольшее число работ связано с биолокацией —методом

индикации, где в качестве датчика используется человек-оператор,

обладающий природным или приобретенным умением реагировать

на отклонение полевых характеристик среды от нормальных

или фоновых и фиксировать величину отклонений. Для фиксации

применяют большой арсенал индикаторов самого различного устройства.

Авторы работ по биолокации утверждают, что на сегодня

еще не найдена альтернатива биолокационному мастерству опытных

операторов.

Биолокационным методом хорошо выявляются основные причины

образования патогенных зон —водные потоки, воронки, геологические

разломы, пересечения линий энергосетей и т. д.

Функции сегодняшних изыскателей выполняли традиционно

люди, обладающие определенным опытом и методами выбора места

на основе сверхчувствования, сложной системы сакральных знаний,

позволявшей по еле уловимым признакам и приметам уловить качественные

характеристики территории.

В трактате врача, философа и ученого Ибн Сины (980—037) ≪Канон

врачебной науки≫ говорится: Тому, кто выбирает себе место

жительства, следует знать, какова та почва, насколько земля возвышенна

или низменна, открыта или закрыта, какова там вода, какова

субстанция воды, в какой степени она открыта и выходит наружу,

находится ли она высоко или низко. Он должен знать, доступ-

ноли данное место ветрам или находится в котловине и какие там

ветры здоровые ли они или холодные, а также какие по соседству

моря, болота, горы и рудники. Ему надлежит дознаться, каково состояние

местных жителей в отношении здоровья и болезни и какие

болезни у них обычны, и разведать, каковы у них силы, аппетит, пищеварение

и род пищи.

На протяжении многих веков в разных странах в селах и деревнях

древних изыскателей называли по-разному: ведуны, рудознатцы,

лозоходцы, даузеры, цистеры. При помощи раздвоенной ветки лозы

или металлического прута они указывали, где ставить жилье, где

храм, где хлев, руководствуясь при этом комплексом признаков и

примет, которые, утратив сегодня свое глубинное значение, сохранились

в памяти поколений.

Практика лозоходства была развита повсеместно, и по данным некоторых

исследователей история ее составляет свыше 8 тысяч лет.

Р. Реймонд в очерке ≪Магический жезл≫ (1883) указывает, что

услугами лозоходцев пользовались древние скифы, персы, мидийцы,

финикийцы и другие. Геродот писал, что скифы умели распознавать

преступников, пользуясь этим методом. В античной мифологии лозоискательский

жезл является атрибутом многих божеств —Минервы,

Цирцеи, Меркурия. В Библии Моисей с помощью того же ≪магического

жезла≫ нашел для евреев воду в пустыне.

По свидетельствам Марко Поло (1254—324), совершившего путешествия

в Центральную Азию и Китай, лозу применяли практически

во всех странах Востока.

К тому времени в Европе уже изрядно погуляла инквизиция, и лозоискательство

там стало не только экзотическим, но и опасным занятием.

Предавались анафеме имена и работы великих ученых, подвергались

гонениям последователи учений Альберта Великого (род.

в 1193 г.) и Роджера Бэкона (род. в 1214 г.).

Одними из причин неприятия церковью многих учений были,

несомненно, догматизм церкви и ограниченность клириков. Известно,

что один из самых выдающихся идеологов церкви Фома Аквин-

ский в свое время учился у мага и алхимика Альберта Великого в доминиканской

школе Кельна. Однажды Фома, не разобравшись в чем

дело, набросился с палкой на один из самодвижущихся ≪художественных

автоматов≫ Альберта и разрушил плод его 30-летней работы.

Аббат Виллемон в XVI веке объявил лозоходцев еретиками и

заявил, что лоза в их руках вращается под действием дьявольских

сил.

Пройдет всего несколько столетий, и сами священники начнут

интересоваться лозоходством и изучать его как физический феномен.

Уже в XVII веке братья-иезуиты Гаспар Шотт и Афанасий Кир-

хер, не упоминая дьявола, высказали весьма трезвую мысль о том,

что вращение вильчатого прута или металлического жезла в руках у

лозоходца продукт идеомоторных реакций мышц в ответ на внешние

раздражения психики.

В средние века в Европе лоза применялась в основном в металлургии

и рудознатстве. Парацельс посвящает исследованию процесса

поиска с помощью лозы два трактата ≪De Natura rerum≫ и ≪De origine

morborum invisibilium≫. Наиболее подробно на методах применения

лозы останавливается Агрикола (Георг Бауэр) в своей 12-томной книге

≪Металлургия≫. В ней он указывает, в частности, что в зависимости от

задач поиска, вида и фактуры искомого объекта могут применяться

поисковые инструменты из разного материала и разной формы.

В том же XVII веке Мартиной де Бертеро во Франции была выпущена

книга ≪Возвращение Плутона≫, в которой излагалось описание

способов отыскания подземных аномалий. Она писала, что их можно

обнаружить при помощи трав и растений, которые растут над ними,

по вкусу и составу подземных вод, по испарениям от земли на восходе

солнца. Она предлагала методику использования ...16 научных инструментов

и 7 жезлов, соответствующих 7 планетам....

В 1781 году во Франции доктором П. Тувенелем был поставлен

первый натурный опыт по обнаружению реакции лозоходца на аномалию.

Опыты проводились с участием Блетона, лозоходца, известного

во всей Франции. Вильчатая ветка в руках Блетона при пересечении

им аномалии вращалась со скоростью от 30 до 80 оборотов в

минуту, ≪в зависимости от силы аномалии≫.

Выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник

Александр Гумбольт (1769—859) в своей книге ≪Исследования о возбуждении

мускульных и нервных волокон наряду с предложением о

химических процессах жизни в мире животных и растений≫ обобщил

имевшиеся сведения о методе лозоходства.