|
лический носитель, связанный с функциональной подсис
темой, описываемой парой планет.
Кроме пар планет, можно рассматривать, конечно, и
тройки планет, им тоже соответствуют некоторые функ
циональные подсистемы. Для планет септенера таких тро
ек будет 35, а для 10 планет — имеется уже 120 троек
планет. Мы видим, что для очень большого числа функ
циональных подсистем можно найти явные соответствия
в виде объектов (возможно, составных) в Солнечной сис
теме. Это указывает на возможность астрологически опи
сывать очень тонкие функции произвольных систем. Опи
сания троек планет — дело совсем новое, в астрологии
нет подробных разработок этой темы. Изображение на
небесной сфере триады планет как единого целого доволь
но затруднительно. Вот две простейшие триады планет:
Солнце, Луна и Сатурн — они есть элементы упро
щенной, трехпланетной астрологии (о ней см. «Фрагмен
ты астрологии»).
Меркурий, Венера и Марс — это классическая триа
да психологов, ей фактически посвящены многие сочине
ния по психологии.
73 ГЛАВА 3
Небесная сфера и виды
ее параметризации
После того, как в произвольной системе нами были
выделены функциональные подсистемы и обосновано ис
пользование астрологии для их описания, пришло время
приступить к самой методике астрологического описания
систем. При этом нужно подробно изучить модельную
систему — Солнечную систему, освоить адекватные под
ходы к ней. Планеты — это ее функциональные подсисте
мы, и нам нужно научиться исследовать особенности фун
кционирования этих подсистем и их взаимодействие. Для
такого изучения нужны некоторые сведения из астроно
мии и геометрии. Дело в том, что астрология изучает не
саму Солнечную систему, а некоторый ее геометричес
кий образ — проекцию на эклиптику. При этом использу
ются фундаментальные для астрологии понятия небесной
сферы и эклиптики.
§ 1 Немного геометрии и астрономии
Планеты для земного наблюдателя движутся по небу,
но на самом деле его глаз видит не истинные положения
планет в космическом пространстве, а их проекции на не-
74
ELEMENTA ASTROLOGICA Щ
75
бесную сферу (ее поначалу можно понимать просто как
некий мысленный небосвод, который рисует наше вооб
ражение). Расстояние же до планет при такой проекции
«теряется». В астрологии не просто ограничиваются изу
чением проекций всех объектов Космоса на небесную
сферу а, более того, обычно только проекций на одну един
ственную окружность этой сферы — на эклиптику. Это
делается для упрощения модели Мира. При этом, конеч
но, часть информации о Солнечной системе теряется, но
зато появляется возможность проводить более подроб
ный и наглядный анализ оставшейся информации о моде
лируемой системе.
Итак, нам нужно иметь возможность анализировать
положения точек на небесной сфере. Это делается с по
мощью геометрических и астрономических конструкций,
которые используются не только в астрологии, но и в аст
рономии, в геодезии.
Окружающее нас пространство трехмерно, т.е. для
однозначного задания его точек наборами чисел (коорди
нат, параметров) нужно три (не больше и не меньше) не
зависимых непрерывных параметра. Это могут быть, на
пример, декартовы координаты х, у, z, изучаемые в шко
ле. Но это могут быть и другие, более сложные наборы
координат. На самом же деле, как предполагают сейчас
физики-теоретики, фактическая размерность нашего про
странства заметно больше, чем три (тут я не имею в виду
время — еще один параметр, описывающий наш Мир, а
имею в виду именно большую пространственную размер
ность). В современных физических теориях рассматри
ваются случаи, когда используется 10 пространственных
координат или даже еще больше. При этом только три из
них доступны нашему непосредственному наблюдению,
остальные же координаты имеют настолько малые интер-валы своего изменения, что
простым глазом или даже
|
|