Таким образом, в результате дополнительного моделирования объем латентной энергии оказался охваченным внутренней областью пространства матрицы, что более соответствует процессу ее аккумулирования. В то время как энергия свободного колебательного процесса принадлежит внешней области пространства. При таком пространственном распределении сравниваемых энергий стороны внутреннего квадрата являются элементами связи, отражающими обратную зависимость их величин. Однако во всех случаях абсолютное выражение суммарной величины составляет число 28 единиц потенциала. Если сравнивать внешний и внутренний квадраты на рисунке 60.в, то следует обратить внимание на ориентацию их треугольников относительно максимальных по величине векторов звукового давления и плотности тока звуковой энергии, составляющих, соответственно, вертикальную и горизонтальную оси симметрии матрицы. Четыре треугольника первого квадрата составляют симметричные пары с общей вершиной в центре матрицы. Охватывая основаниями, периметр этого квадрата, они своей ориентацией и особенностью распределения в их пределах значений векторов вертикальной и горизонтальной составляющих энергии связи показывают ее направленность на поглощение и последующее излучение звука. Этот динамический аспект проявления творящей силы звука наглядно отражен в горизонтальных треугольниках векторами плотности тока звуковой энергии. Внутренний квадрат относительно осей симметрии матрицы также разделен на четыре треугольника, которые равны по величине таковым внешнего квадрата. Однако нельзя не заметить одно важное отличие между ними. При равенстве треугольников, площадь, занимаемая ими, у внутреннего квадрата в два раза меньше чем у внешнего квадрата. Причина лежит в антисимметричном расположении относительно друг друга треугольников сравниваемых квадратов. Как мы видим, в отличие от внешнего квадрата, треугольники внутреннего квадрата составляют симметричные пары относительно своих оснований, которые приходятся на вертикальную и горизонтальную оси матрицы. При такой обратной ориентации стороны внутреннего квадрата делят пополам четыре малых квадрата внешнего квадрата, образованные пересечением осей симметрии. Вследствие антисимметричного расположения относительно друг друга треугольников внешнего и внутреннего квадратов, они расположены между собой таким образом, что вершина треугольника одного квадрата приходится на основание треугольника другого квадрата. в результате мы имеем пять точек сопряжения треугольников. Четыре из них приходятся на середины сторон-шкал внешнего квадрата и одна – на центр матрицы. Во всех случаях им соответствуют ступени полутона “Ми-диез, Фа-бемоль ”, отражающие в пределах матрицы звука состояние равновесия между объемами энергии свободного колебательного процесса и аккумулированной латентной энергии. Если в целом площадь квадрата матрицы звука признать за полный объем энергии свободного колебательного процесса, который потенциально может быть воплощен 28-ю единицами потенциала заряда созидания, то при проявлении двуначальной светосилы достижение равенства между указанными энергиями строится на принципе кратности двум (1:2) по отношению к величине положительного полюса. Это еще одно свидетельство действия закона октавы в проявлении творящей силы звука. — 229 —
|