Изменить стиль страницы

2073,6 м (2592 ар°) х 1382,4 м (1728 ар°).

Для этого координатного поля подходит эклиптика радиусом 1036,8 м (диаметр 2073,6 м). Окружность пройдет по самому дальнему (от центра) юго-западному углу ограды «технологического двора» и заключит в свой круг все мастабы северо-западного сектора.

Зная масштаб эклиптической системы (1° = 11,52 м; 10° = 115,2 м, 20° = 230,40 м), рассчитаем радиусы стандартных окружностей Круга Небесного и Круга Земного и расположим их в проектном поле. Оказывается, что координатная сетка малых модульных квадратов размечает параллель и меридиан центра «О» отрезками по 10°.

Буквально по определению, центр Великой пирамиды расположен на окружности 30°, а центр Второй на 29°20'25». Полюс Мира над центром системы стоит под углом 29°58', поэтому естественно считать положение центров пирамид обусловленным Кругом Земным. На окружности Полюса Мира лежит и голова Сфинкса. Напомним, что на Аркаиме соответствующая окружность лежит в пределах кольцевой стены внутреннего круга. В Египте астрономо-геодезическая ситуация иная и проектировщики Комплекса учитывают это.

Вместе с тем, следует и на египетском плане провести кольцо с радиусами 50° и 54° – оно имеет в космологических представлениях глобальный характер. Это кольцо однозначно отделяет две первых пирамиды (Неба и Солнца) от Третьей (Луны) – удаление ее северо-восточного угла от центра «О» составляет 54°40' (более 54°). И в аркаимовском пространстве внешний круг может быть связан с Луной, а внутренний – с Солнцем.

Вторая (после эклиптики) окружность Небесного Круга изображает траекторию Полюса Мира в прецессии (радиус 24°). С ней связана техника пользования прецессионным календарем в объектах космологической архитектуры. Историки датируют царствования Хуфу, Хафры и Менкауры периодом от 2560 г. до н.э. до 2530 г. до н.э. [106]. В эту эпоху угол наклона земного экватора к плоскости эклиптики составлял 23,99° ≈ 24°. Окружность с таким радиусом проходит через пирамиду-спутницу I-3 и вблизи углов Первой и Второй пирамид. Особенно интересно ее отношение с юго-восточным углом Второй, поскольку в этом месте, по физике процесса, должен находиться Полюс Мира эпохи 26 в. до н.э.

Достаточно на плане Комплекса провести линию, изображающую ось солнцестояний, чтобы понять, что древние архитекторы выделяли это направление особыми и специальными мерами. Восстановив ось равноденствий той эпохи и точки сезонов, можно открыть экзотические и интимные стороны космологической идеологии создателей Комплекса.

Во-первых, появляется возможность вычислить положение потерянного нижнего храма при Великой пирамиде. Ему следует быть в точке зимнего солнцестояния подвижного Зодиака той эпохи. В нее направлено продолжение линии крытой каменной дороги.

Во-вторых, ось равноденствий в направлении к точке осеннего равноденствия пересекает точку А' (северо-западный угол «неправильного» квадрата А'ВСД') и далее, за его пределами, явно «притягивает» к себе более 40 мастаб. Можно предположить, что выбор места для них связан с близостью к оси и точке осеннего равноденствия (событию равноденствия).

Наконец, в-третьих, особенно подробно и тщательно оформлена хронологическая часть оси солнцестояний от Полюса Мира до точки летнего солнцестояния на эклиптике (от траектории Полюса Мира до траектории Солнца, в то время как на Аркаиме и Синташте хронологическая часть лежит в пределах Круга Земного). Обнаруживается мотив сдвига Второй пирамиды к югу на 18 м (от идеального теоретического положения центра на оси абсцисс) – приближение ее юго-восточного угла для ограничения сектора датировки. Этой же цели служит и единственная пирамида – спутница у южной грани Второй царской пирамиды. В этом же створе установлен уникальный храм у северной грани Третьей пирамиды (храм не раскопан).

5.3.8.4. Хронологическая система. Датировка

Юго-восточный угол Второй и северо-восточный угол Третьей для наблюдателя из центра «О» образует просвет, в котором проецируется контур северного храма и самый дальний угол (юго-западный) ограды «технологического двора». В этом углу находится точка летнего солнцестояния. В датирующем секторе много календарной и космологической символики, которую сейчас разбирать неуместно.

Вся эта хронологическая конструкция задает некоторый временный интервал, а не одну дату. Геометрия конструкции теоретически столь ясна, что позволяет рассчитать ряд дат в этом интервале с высокой точностью. Для сравнения приведем даты современной египтологии [106].

1. Теоретическое идеальное положение Второй пирамиды: Ю.-В. угол – 2678 г. до н.э. (2670 г. до н.э. – комплекс Джосера).

2. Узел сетки координат. Ось солнцестояний как диагональ полуквадрата – 2568 г. до н.э. (2560 г. до н.э. – строительство Великой пирамиды).

3. Угол Второй, смещенный на 18 м, – 2421 г. до н.э. (2500-2400 г. до н.э. – V династия Древнего царства).

4. Северо-западный угол Третьей пирамиды и дальний угол ограды «технологического двора» – 2377-2359 гг. до н.э. (2400-2270 гг. до н.э. VI династия Древнего Царства. Конец Древнего Царства).

5. Юго-восточный угол ограды Второй пирамиды – 2128 г.до н.э. (2130-2000 г. до н.э. XII династия Среднего Царства).

 Реальные высокоточные геодезические измерения на Комплексе могут обнаружить более надежные и тонкие датировки, но уже сейчас, в предварительном геометрическом анализе, ясно, что датировки методом прецессионного календаря в космологической архитектуре дают результаты, соответствующие самым надежным (реперным) историческим датам для всего Древнего мира. Тот же метод на Аркаиме и Синташте показал абсолютные даты 2800 г. до н.э. – более чем на 100 лет древнее самого Древнего Царства Египта, царя Джосера Великолепного и самого первого в мире архитектурного ансамбля в Саккаре.

Наш метод продемонстрировал свои возможности на самом сложном и загадочном и, в то же время, самом известном и изученном объекте истории, объяснив все основные детали и структуру комплекса в целом. В исторической науке не существует сопоставимого или альтернативного решения.

Оставив без внимания множество более мелких деталей, исследование которых теперь представляется делом значительно более простым, но и более обширным, следует приступить к решению самой сложной проблемы – Высшей Геодезии Древнего Египта.

5.4. ВЫСШАЯ ГЕОДЕЗИЯ КОМПЛЕКСА В ГИЗЕ

5.4.1. Координаты Великой пирамиды и небесный локоть

Нам известно только одно высокоточное определение геодезических координат в Гизе. Ж.-Ф.Лауэр [55] приводит координаты вершины пирамиды Хеопса, выполненное специалистами-геодезистами. Вот эти координаты:

31°09' в.д.;

29°58' 51'',22 с.ш.

На вершине пирамиды установлен металлический геодезический знак, а потому следует надеяться, что измерение долготы проведены столь же профессионально, как и измерение широты и, следовательно, координаты могут быть записаны так:

31°09'00» в.д.;

29°58' 51'',22 с.ш.

Обратим внимание на важное и странное свойство геодезических координат Великой пирамиды – расстояние ее центра от меридиана 30°00'00» в.д. и параллели 30°00'00» с.ш.:

31°09' – 30° = 1°09';

30°00'00» – 29°58'51» = 1'09».

Величины численно одинаковы и относятся друг к другу по размеру как 60:1. Однако самое важное свойство этих величин состоит в их идентичности древней угловой мере, называемой «небесный локоть». Сведения о нем обнаружились в редком издании: Воробьева М.Г., Рожанская М.М. при участии Веселовского Н.И., раздел 2 (О некоторых астрономических функциях Кой-Крылган-Калы), глава б (К вопросу о назначении памятника), том V. Труды хорезмийской археолого-этнографической экспедиции, Кой-Крылган-Кала – памятник культуры древнего Хорезма IV в. до н.э. – IV в. н.э. М., 1967. Стр. 259 [18].

«Еще в селевкидскую эпоху вавилонские астрономы расстояния планет до некоторых «нормальных» звезд иногда указывали в локтях (локоть равен 2,3°)».