Волновая логика, вычисления и криптография на основе Геометрической Волновой Инженерии

- -
- 100%
- +

Введение
Вся история развития вычислительной техники – от простейших счетов до современных суперкомпьютеров – это попытка уложить бесконечное многообразие физического мира в прокрустово ложе дискретных символов. Мы привыкли считать, что логика – это абстрактные правила «И» и «НЕ», а информация – это последовательность нулей и единиц, хранящаяся в ячейках памяти по конкретным адресам. Но что, если этот подход является лишь упрощенной моделью, ограничивающей наши возможности?
Данная книга открывает дверь в мир Геометрической Волновой Инженерии (ГВИ) – направления, которое ставит во главу угла геометрию пространства как активный инструмент управления энергией и информацией. Здесь форма перестает быть пассивным вместилищем; она становится программой. Искривление пространства, реализованное через псевдоповерхности с переменной отрицательной кривизной, позволяет превращать хаотичные волновые потоки в упорядоченные логические структуры.
Мы предлагаем взглянуть на вычисления не как на выполнение команд процессором, а как на естественный физический процесс. В предлагаемой парадигме «истина» – это не логическая единица, а событие резонанса, когда параметры волны идеально совпадают с геометрией структуры. Это подход, который копирует принципы работы самой природы и человеческого мозга, где узнавание и память – это отклик на паттерн, а не чтение данных по индексу.
На страницах этой книги мы пройдем путь от математического построения псевдоповерхностей 2-го и 3-го порядка до создания физически защищенных каналов связи, где сигнал не существует для наблюдателя без «геометрического ключа». Мы рассмотрим, как свет может стать носителем квантовой логики при комнатной температуре, освобождая квантовые технологии от оков криогеники. Это путешествие в мир, где вычисление – это не код, а форма.
1. Геометрическая Волновая Инженерия псевдоповерхностей переменной отрицательной кривизны
1.1. О Геометрической Волновой Инженерии (ГВИ)
Геометрическая волновая инженерия (ГВИ) представляет собой новое междисциплинарное направление в современной науке и технике, которое фундаментально меняет подход к управлению волновыми процессами. ГВИ ставит во главу угла геометрию пространства. Здесь форма не является пассивным носителем, а становится активным инструментом, способным программировать траектории волн, фокусировать энергию и создавать эффекты, недостижимые в классических системах.
Авторское предложение этого направления подчеркивает, что искривление пространства – это универсальный ключ к управлению волнами любой природы. Основой ГВИ служат псевдоповерхности с переменной отрицательной кривизной, которые позволяют экспоненциально расходящимся геодезическим линиям (кратчайшим путям волн) превращаться в контролируемые потоки.
1.2. О псевдоповерхностях
В рамках геометрической волновой инженерии были открыты уникальные геометрические формы, названные «псевдоповерхностями», такие как псевдопараболоиды, псевдогиперболоиды и псевдоэллипсоиды. Приставка «псевдо» используется для того, чтобы подчеркнуть их отличие от классических фигур, изучаемых в математике.
Уникальные свойства – это их переменная отрицательная кривизна, меняющаяся по законам параболы, гиперболы или эллипса. Отсюда и названия – псевдогиперболоиды, псевдоэллипсоиды, псевдопараболоиды.
Псевдоповерхности – это класс геометрических объектов, характеризуемых переменной отрицательной гауссовой кривизной. ГВИ утверждает, что эти поверхности не существуют изолированно, они являются проявлением единой парадигмы, где геометрия диктует поведение волн.
Все псевдоповерхности – от псевдопараболоидов и псевдогиперболоидов до псевдоэллипсоидов и высших порядков – строятся на принципах ГВИ.
Единая схема построения: Псевдоповерхности формируются путем зеркального копирования базового профиля (параболического, гиперболического или эллиптического) и его вращения вокруг смещенной оси. Это создает локальные структуры, где волны не фокусируются в точку (как в положительной кривизне), а локализуются в областях, циркулируют или задерживаются. ГВИ объединяет эти конструкции, показывая, как изменение параметров (смещение R, порядок вращения) позволяет "программировать" волновые эффекты.
Физическая основа: В ГВИ отрицательная кривизна вызывает экспоненциальное расхождение геодезических линий, но при правильном дизайне это приводит к эффектам, аналогичным "волновым ловушкам" или "геометрическим черным дырам". Все псевдоповерхности наследуют эти свойства, делая ГВИ фундаментом для применения в волновой логике, вычислениях и криптографии.
Классификация в ГВИ: Псевдоповерхности делятся по видам (по образующей: сегмент параболы, гиперболы или эллипса) и типам.
Без ГВИ псевдоповерхности остались бы абстрактными математическими конструкциями. ГВИ превращает их в инструменты для реального мира.
1.3. Характеристики псевдоповерхностей
Каждая псевдоповерхность уникальна и отличается только законом изменения внутренней отрицательной кривизны. Этот закон является определяющим для построения лучевых распространений и расположения фокальных зон псевдоповерхностей в волновой логике.
Более подробная информация с расчётами, моделями и т.п. заявлена в серии книг Геометрической Волновой Инженерии псевдоповерхностей переменной отрицательной кривизны (ГВИ).
Основные характеристики псевдоповерхностей, способы построения, фокальные свойства приведены в следующей таблице.
Таблица № 1. Характеристики псевдоповерхностей

1.4. Фокальные свойства псевдоповерхностей
1.4.1. Фокальное свойство псевдогиперболоида – “фокальная яма / аттрактор”
Вводится понятие “фокальная яма” между внешними фокусами образующей части гиперболы. Фокальная яма – это не точка, а область между F1 и F2 (примерно в середине по оси, но размер и объём зависят от углов образующей половинки гиперболы).
“Фокальная яма” определяет фокусные траектории переотражений внутри псевдопараболоида.

Рис. № 1. Фокальное свойство псевдогиперболоида – “фокальная яма”.
Фокальное свойство псевдогипербболоида – “Фокальная яма”. Оно определяет, что любой луч, направленный внутри псевдогиперболоида в сторону любого внешнего фокуса образующей гиперболы, не достигнув его, переотражается так, будто он исходит из другого внешнего фокуса. И так далее – происходит чередование переотражений. В пределе, все такие пере отражения заканчиваются попаданием луча в фокусную яму внутри псевдогиперболоида между внешними фокусами.
1.4.2. Фокальное свойство псевдопараболоида – "прямоугольная рамки симметрии"
Вводится понятие фокальной "прямоугольная рамки симметрии" между внешними фокусами образующих парабол.
"Прямоугольная рамки симметрии" определяет фокусные траектории переотражений внутри псевдопараболоида.

Рис. № 2. Фокальное свойство псевдопараболоида – "прямоугольная рамка симметрии".
Фокальное свойство псевдопараболоида – "прямоугольная рамка симметрии".
При изменении направлений лучевых распространений "рамка симметрии" перерождается в диаметральную фокусную зону или две точечные зоны концентрации энергии, в зависимости от размещения оси симметрии.
1.4.3. Фокальное свойство псевдоэллипсоида – "диагональная рамка симметрии"
Вводится понятие фокальной "диагональной рамки симметрии" между внешними фокусами образующих сегментов эллипсов.
"Диагональная рамки симметрии" определяет фокусные траектории переотражений внутри псевдоэллипсоида.

Рис. № 3. Фокальное свойство псевдоэллипсоида – "диагональная рамки симметрии"
Фокальное свойство псевдоэллипсоида – "Диагональная рамки симметрии".
При изменении направлений лучевых распространений " диагональная рамка симметрии" перерождается в две точечные зоны концентрации энергии или в диаметральную фокусную зону, в зависимости от размещения оси симметрии.
2. Базовые принципы ГВИ как основы волновой логики, вычислений и криптографии
2.1. Геометрическая поверхность как ключ
В Геометрической Волновой Инженерии информация не передаётся напрямую в физическом пространстве от точки A к точке B. Вместо этого она направляется и управляется через взаимодействие с псевдоповерхностью с внутренней переменной отрицательной кривизной.
Эта псевдоповерхность определяет, какой волновой фронт может пройти через систему и является физическим аналогом ключа в замке – только точное совпадение создаёт резонансный путь для информации.
Таким образом, сообщение не передаётся от узла к узлу «в лоб» (как в обычной радиосвязи), а реализуется через резонанс между волной и формой.
2.2. Сигнал как синтез волновой конфигурации
Формирование сигнала происходит через совпадение следующих характеристик:
– Частота волны (и спектральная составляющая);
– Поляризация (ориентация волнового вектора);
– Угол вхождения/падающая геометрия;
– Сложные трехмерные параметры формы фронта;
– Пространственная форма геометрии.
Сигнал передаётся не как «модулированный носитель», а как синтезированная конструкция, которая «физически замыкается» на геометрии.
При отсутствии нужного конфигурационного совпадения сигнал не получится восстановить даже при наличии большого количества энергии – потому что он не существует в интерпретируемом виде для системы, а только как шум.
2.3. Нет понятия “затухшего” сигнала
В отличие от классической связи, где неидеальная передача приводит к затуханию сигнала (частичный приём, шум), в ГВИ при отсутствии совпадения параметров сигнала нет полностью (полный выход за валидную область формы) или возникают физические эффекты некогерентных реакций – быстрое искривление, расфокусировка, отражение, стоячие волны, интерференция, и т.п.
Поэтому ГВИ – не фильтрация уровня, а фильтрация структуры.
ГВИ рассматривает форму как обязательный элемент кодирования сигнала. Волна проходит канал (геометрическое поле) лишь при указанных конфигурационных условиях. Только в этом случае она может быть обработана приёмником как полезный сигнал. В противном случае – ничего не передаётся, не принимается и не дешифруется.
Это фундаментальное отличие от общепринятой концепции передачи сигналов, где данные «едут» по физическому каналу с помехами – здесь передача вообще невозможна без физического резонанса.
«Волновая криптография – это система, где информация существует только при полном совпадении геометрической формы и волнового состояния. Без формы – нет сигнала.»
2.4. Волновой путь и резонанс
Волна (например, лазерный импульс) концентрируется в фокальной зоне в том случае, если её угол, частота, поляризация, фаза согласованы с формой. Если не согласованы – либо отражается, либо рассеивается, либо становится шумом для наблюдателя. Такая псевдоповерхность может работать только в узком параметрическом окне и работать как фильтрующий механизм.
Резонанс – это не просто «попадание» в точку, это формирование устойчивого, фокусировано-направленного поведения волны, которое ведёт к приёму и извлечению сигнала.
Резонанс в контексте волновой логики
Резонанс – это состояние, при котором волна, благодаря форме псевдоповерхности с переменной отрицательной кривизной – перенаправляется в один или несколько фокальных зон.
Как только параметры входа (волны) соответствуют параметрам формы – возникает устойчивое волновое поведение: фокусировка, усиление, гармоническое заполнение объёма и т.п.
Мы получаем сигнал, свет, колебание или другой детектируемый выход – истина.
Физико-логический пример
Представьте, у нас есть определённая псевдоповерхность. Мы направляем в неё 3 сигнала с разными параметрами (угол/частота/фаза):
1. Чуть-чуть не совпадает по углу – рассеивается.
2 . Полный резонанс – появляется яркий луч в фокусной зоне.
Если произошёл резонанс – в этом месте информация «раскрылась».
Все остальные – никакой интерпретируемой информации.
Резонанс в контексте волновой логики
Резонанс в контексте волновой логики понимается как физическое совпадение волнового входа (сигнала) с формой (геометрией) системы таким образом, что возникает «отклик» – усиление, реакция, проявление, появление сигнала в определённой точке или моменте. Это ключевое условие, при котором система даёт ответ – физический и логический.
Резонанс можно воспринимать как побуждение структуры отозваться (ответить). Само наличие отклика – и есть "1".
Это важнейший момент: «истина» в волновой логике – не заданное значение, а событие совпадения, которое порождает отклик (реальный, не символический).
Фокусировка – это частный случай (физическая реализация) резонанса.
Фокусировка – это конкретная пространственная реализация резонанса. То есть, если волна, войдя в геометрическую структуру (например, псевдоповерхность), распространяется так, что энергии разных путей интерферируют и сходятся в одной фазовой точке – это и есть фокусировка.
Таким образом резонанас, это совпадение формы волны и геометрии.
Резонанс (в пространстве) – это фокусировка в конкретной зоне. В этой зоне можно установить фотодиод/сенсор → фиксируется появление логической "1"
Фокусировка – это способ выразить физическое наличие резонанса пространственно. Это не то же самое, что резонанс вообще, но его проявление в оптической или волновой среде.
Когда резонанс не равен фокусировке
В более общем случае (например, в акустике, химических системах или даже нейронах), резонанс может не выражаться в фокусировке, а в усилении, возбуждении, резонантном колебании элемента. То есть в визуальной волновой логике (оптика, физика поверхности) резонанс проявляется как фокусировка.
В широком смысле (нервная активность, химическая рецепция) – как возбуждение/ответ системы на точное совпадение формы сигнала.
Таким образом фокусировка и резонанс связаны, но резонанс – это более общее физическое понятие, а фокусировка – его частная реализация, особенно важная в оптических или пространственно-конфигурационных архитектурах.
2.5. Рассеивание несогласованной волны
Когда волна входит в псевдоповерхность под углом или с параметрами, отличающимися от требуемых – не формируется ни фокус, ни интерферометрическая структура. Вместо устойчивого пути возникает рассеяние.
Типично это выражается в разбросе энергии в произвольных направлениях, потере когерентности и невозможности приёма где-либо.
Результат: никакой сигнал не может быть интерпретирован, даже если приёмник находится физически близко.
2.6. Суперпозиция как осцилляция между резонансными зонами
ГВИ позволяет воспроизводить суперпозицию не как формальную линейную комбинацию, а как реальную интерференцию двух (или более) активных зон возбуждения и осцилляционное состояние внутри геометрической области, где волна распределена между несколькими минимумами энергии.
Пример: Псевдоповерхность с двумя фокальными узлами – A и B.
Волна, возбуждённая внутри такого двойного резонатора, может:
– Колебаться между A и B – суперпозиция |ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩
– Формировать стоячую волну между ними – когерентное состояние
– Коллапсировать в одну зону при взаимодействии с внешним датчиком – измерение.
2.7. Геометрические манипуляторы логических состояний
ГВИ реализует не только представление состояния, но и операции (гейты) через фазовые сдвиги. Они обозначены как F-модули:
– F1: Направление волны в пространстве (управление логическим каналом).
– F2: Интерференционный фазовый сдвиг (аналог X/NOT, Y или Z гейтов).
– F3: Фазовое скольжение – плавная переконфигурация состояния (аналог H, T гейтов).
– F4: Задержка и декогерентная устойчивость (временные операции, Q-фильтрация).
2.8. Коллапс как физический процесс
Измерение в квантовой механике – это проекция волнового состояния в одно из базисных.
В ГВИ измерение – это выбор формы возбуждения (реальная активация одного из путей после долгого осциллирования по суперпозиции).
Форма структуры позволяет определить, куда именно волна "упадёт" в результате взаимодействия с внешним «наблюдателем» – будь то датчик или другой волновой кубит.
Это делает геометрическую волновую инженерию (ГВИ) не только квантоподобной, но инженерно прогнозируемо управляемой.
2.9. Это больше, чем физический эффект
Информация не передаётся напрямую – она возникает. Только в резонансе (фокусировки) в фокальных зонах волна превращается в смысл. До этого она – просто колебание. После совпадения – она становится сигналом.
Истина – не свойство волны. Истина – свойство совпадения между входом и формой.
Можно создавать волновые системы, в которых сигнал существует только при совпадении формы структуры и физического состояния волны. Любое отклонение не "даёт ложь", а вообще убирает возможность передачи информации. Это будет являться резонансной избирательностью. В дальнейшем это позволяет строить резонансные логические схемы, где «истина» просто не оформлена без совпадения.
Это фундамент будущих вычислительных систем. Мгновенная передача: всё либо совпало, либо не случилось.
Резонанс можно воспринимать как побуждение структуры отозваться (ответить). Само наличие отклика – и есть "1".
Применения:
1. Волновые переключатели без традиционной «левой» логики. Просто физический узел, отдающий отклик при совпадении.
2. Решетки фильтрации. Не цифровая выборка, а физическое "распознавание" входного фрагмента. Например, фильтр распознавания лица/звука/образа без ЦПУ – волна «запоминает», пролетая.
3. Волновая идентичность. Каждый объект, это форма. Только при совпадении входного резонанса с формой – объект «реагирует».
Это уже не логика – это системное поведение.
3. ВОЛНОВАЯ ЛОГИКА И ДИНАМИЧЕСКАЯ ТОПОЛОГИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ

3.1. О волновой логике
Всё, с чего начиналась история вычислений – это попытка представить путь от вопроса к ответу через правила. Сначала это были счёты, затем алгоритмы, затем транзисторы и микросхемы. Мы озаряли электрический песок формой наших идей.
А что, если логика – это не придуманные таблицы И и НЕ, а фундаментальный принцип самой природы? Не язык машины, а голос материи? Что, если вычисление – это не выполнение команды, а акт согласования: когда волна встречает форму, и возникает отклик?
Вот с этого парадоксального, но простого вопроса начинается волновая логика – волна знает, куда идти, а форма знает, как откликнуться. Если они совпали – появляется смысл.
В этом подходе вся логика – это не алгебра, а поведение волны в ограниченной, структурированной геометрии.
Мы не проверяем «если А, то В». Мы посылаем возбуждение и слушаем – отзовётся ли форма. Если есть отклик = истина.
Если нет = отсутствие смысла.
Нет «единиц» и «нулей» в цифровом духе. Есть или совпадение, или его нет.
Что меняется по сравнению с традиционными вычислениями?
– Бит заменяется резонансным событием.
– Логическая операция – это не функция, а траектория.
– Память – это не ячейка, а область, способная вспыхнуть в отклик.
– Вывод – это не число, а зона, где совпадает волна и форма.
– Программа – это топология пути, по которому волна может идти.
– Процессор – это структура, где волны самоорганизуются.
Почему это не фантазия?
Каждое живое существо строит себя на основании волнового логического кода.
Наши нейроны возбуждаются только при совпадении входного импульса с внутренней формой;
Молекулы ДНК «узнают» партнёров не через адрес, а через структурную комплементарность;
Органы чувств – не детекторы, а фильтры совпадающих волн.
Природа уже миллионы лет использует волновую логику. Мы просто только начали понимать это как язык вычислений.
Что даёт переход к волновым вычислениям?
– Мгновенное параллельное вычисление по всей структуре
– Энергоэффективность – система ничего не делает, пока не совпало
– Сверхвысокая защита – без формы не получить отклика
– Гибкость – программирование через топологию, а не коды
– Возможность создания когнитивных вычислителей – устройства, которые не исполняют, а узнают.
Волновой вычислитель ≠ классический процессор.
Он ближе к живому существу, способному различать, реагировать, вспоминать форму и даже отказываться отвечать, если не совпало.
3.2. Форма, как логическое условие
Основной принцип в волновой логике логическое условие (IF / включить / переключить) – это не строчка кода и не электрический переключатель, а геометрия.
В традиционной логике условие – это однобитовая проверка: «если A = 1, то делай B». Работает как порог напряжения или логический флаг.
В волновой логике условием является совпадение направления волны на один или несколько внешних фокусов псевдоповерхности. Если волна «вписалась» в поверхность – она проходит (Истина). Если нет совпадения – она рассеивается, поглощается, не входит в путь (Ложь).
Таким образом в волновой логике программа – это пространственная структура. Условия – это элементы формы, а волна – это запрос на выполнение.
Это не просто новая абстракция – это огромный сдвиг: вычисление как фокусировка в определённой фокальной области псевдоповерхности, форма как код, сигнал как вызов.
Пример 1: Простейший логический фильтр.
У нас есть лазерный луч с зашитым импульсом (например, 1 кГц). Он входит в псевдоповерхность. Псевдоповерхность работает как аналог логического «+IF». Т.е. "пускает" волну в заданную фокальную область псевдоповерхности только при совпадении направления распространения на заданный внешний фокус псевдоповерхности.
Если направление не удовлетворяется – сигнал теряется до уровня шума (0).
Здесь форма – это фильтр, прохождение – это логическая единица, отсутствие прохождения – это логический ноль.
Физика тут заменяет ALU (арифметико-логическое устройство).
Психофизическая аллегория
Человеческое восприятие также устроено. Если входящий стимул (световой, звуковой, смысловой) совпадает с внутренней формой (ожиданием, памятью, резонансом), то активируется нейрон.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.





