Page 41 - основы милогии 1999
P. 41

IL-
       В конечном итоге, по индукции, следует сделать вывод, что и наша Вселенная, является
       ограниченной и замкнутой. Из закономерности структурной ограниченности и замкнутости
       иерархических систем, а также закономерности двойственности иерархических систем следует,
       что каждый раз, когда возникает целостная иерархическая система, мы можем говорить об
       иерархической системе с новым уровнем иерархии.
            На этом уровне иерархии структура иерархической системы предыдущего уровня
       иерархии повторяется (и заключается) в одном элементе этой целостной системы, и из этого
       базисного элемента будут строиться оболочки на этом новом уровне
             Каждый такой элемент будет являться двойственным. Эта двойственность может быть
       двух типов. В первом случае мы будем иметь два элемента, обладающие некоторым набором
       противоположных свойств. Во- втором случае мы будем иметь один элемент, но этот элемент
       будет обладать внутренней двойственной структурой. Внутренняя структура такого элемента
       будет представлять диполь с двумя противоположными свойствами.

              1.3.4.3АКОНОМЕРНОСТЬ СЖАТИЯ ЭТАПОВ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМ
              Выше (см. часть 1, гл. 2.2.) было отмечено, что любое физическое и социальное явления
       пронизаны ритмами, волнами и что сама жизнь - это тоже волнообразный, циклический
       процесс. По принципу маятника работают практически все организмы, по этому принципу
       идёт синтез и распад химических элементов, синтез и распад белковых молекул”. И все эти
       волны, ритмы имеют экспоненциальную природу, т.к. мы живём во вращающемся мире. Из
       математики известно, что если ряд вида
                                       е11 +е21 + ... ent
       изобразить в виде графика с логарифмической шкалой натуральных логарифмов, то мы получим график
       прямой линии. Поэтому ни у кого не должно возникать сомнения в том, что мы имеем дело с
       закономерностью экспоненциального развития иерархических систем.
              Для описания конкретной экспоненциальной зависимости какой-либо системы или
       ее отдельной оболочки необходимо определить набор собственных значений для этой
       экспоненциальной зависимости. Ниже будет определен набор из восьми экспоненциальных
       функций, составляющих базисный набор, в соответствии с которым Иерархия строит свои
       системы на своих самых нижних “этажах”. На более старших этажах иерархии данная
       закономерность проявляется уже как закономерность сжатия этапов эволюции систем и
       формулируется [2] следующим образом: Постепенное сжатие по временной оси диалектической
       спирали развития является общей закономерностью эволюции систем. Эволюция иерархических
       систем характеризуется уменьшением времени жизненного цикла новых и новейших систем -
       суммарного времени от формирования концепции системы до ее снятия с эксплуатации. В
       научно-популярной и специальной литературе приводятся многочисленные примеры,
       иллюстрирующие сокращение сроков внедрения открытий и изобретений. Научно-техническая
       революция породила новый термин - “лаг внедрения”, определяемый временем, которое
       отделяет научное открытие от его практического применения. Для радиолокации “лаг
       внедрения” составил 25 лет, для телевидения -12, для транзисторов - 5 лет, для интегральных
       микросхем - 3 года. Далее события развивались следующим образом. Еще в конце второй
       мировой войны большинство специалистов вообще не считали космос областью исследований,
       достойной внимания. Однако, за появившейся в ходе второй мировой войны первой ракетой
       на жидком химическом топливе (“Фау-2”) последовала разработка боевых ракет с ядерными
       боеголовками, а затем и открытие космических полетов. В августе 1957 г. в нашей стране был
       осуществлен пуск первой в мире межконтинентальной баллистической многоступенчатой
       ракеты. Уже сама по себе, это была сложная многоуровневая иерархическая система.
             Важнейшими достижениями космонавтики принято считать:
              1903 г,- выход первой опубликованной работы К. Э. Циолковского по теории
              реактивного движения.
              1957 г. -запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ).
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46