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量子宇宙的真实(159)-暗宇宙 [复制链接]

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发表于 2016-3-23 16:19:09 |显示全部楼层


在密码场理论中,我们把无形的引力背景空间定义为宇宙的暗结构部分。这种空间是轨道量子化的,因其辐射的光能非常之低,而且距离之短而无法通过电磁效应而发现他们的存在而得名。
根据引力质量-能量密度的分布规律,密码场把其分为轨道主结构和亚结构两个层次,并完全体现在动力系统的主体功能演化过程中。根据计算数据显示,暗宇宙的综合能量边界二维密度等价于质量体积密度。依据综合能量边界密度的分布规律,我们把其与时间强关联的动力学轨道系统称之为暗能量,把与时间弱关联的动力学轨道系统称之为质量空间,它包含暗宇宙质量部分结构。而显宇宙存在于相临轨道罅隙之中。这种空间是八维的动力学实空间或复四维空间表示,是互为镜像的。它与密码T8时间场息息相关。

暗质量空间的轨道分布是准静态的,轨道空间半径有着极缓慢减速的膨胀效应;暗能量空间的轨道分布是动态的,轨道半径是随着时间增长而加速膨胀的,而且轨道量子化系数越大,膨胀加速度越大。一个子代宇宙就像一个生物系统的功能细胞,是有边界的。轨道量子化系数也是有界的。两者的轨道空间分布规律是相同的,皆是成对出现在同一空间半径的动力学轨道边界上,成对的轨道系数之和皆为9。如果只考虑一个有限的原子系统;那么这个系统的T8时间场分布恰好与先天八卦数分布规律一致。是巧合还是必然?我们只能用时间去验证,现在说是与否还为时尚早。
对于星系结构而言,星体的动力学轨道分布与暗宇宙质量密度分布息息相关。相对于中心对称引力场而言,体积膨胀加速度与暗宇宙对应轨道上的(暗物质或暗能量)质量之比是一个固定值(5.124*10^-10)米^3/秒^2.每千克。不同的是,轨道上分布的暗物质质量是时间的递减函数;暗能量质量是时间的递增函数。暗宇宙轨道的膨胀效应可以用来解释一些异常现象,比如太阳系内部地球和月球轨道半径缓慢增加等。



在密码场-量子引力规范场SU(9)理论中,链接暗宇宙与显宇宙的作用规范分为三个部分,即电弱统一规范、强磁规范、辛规范三种结构。它们之间的沟通方式是物质结构与其假真空结构间的信息交流。真空膜是它们之间的天然屏障。从作用关系上讲,暗宇宙的信息粒子与其轨道间的耦合等价于物质质量与其假真空结构暗宇宙能量边界密度的分布的乘积。而真空结构就是两者之间的边界区域。作为强磁规范的定点结构信息量子就是磁单极,它存在于K=0轨道上。在时间指向未来的宇宙中,它的作用效应等价于暗能量的负能量密度部分时空结构;相反,在时间指向过去的宇宙中,它的作用效应等价于暗能量密度的正能量密度时空结构。这与存在于K不为0轨道上的其它两种规范恰好镜像。辛规范与电弱规范都是正能量密度对应于时间指向未来的世界;负能量密度对应于时间指向过去的宇宙。这三种结构规范场的真空结构相变赋予了宇宙万物的质量标度。无论是显宇宙还是暗宇宙,两者之间是相互依存的关系。三种结构规范场破缺的副产品对应于希格斯玻色子、磁单极子和辛力子。它们的质量分别为125Gev、8.743*10^-8克、6.757*10^26克。按照密码场理论计算数据,希格斯粒子赋予了量子引力主层结构中的三代粒子的结构质量,这个质量值具备微观特征,它的标准值为6.6238*10^10Gev;而不是指向特定某种量子结构,却是产生所有粒子的母本结构。这是密码场理论与标准模型在粒子产生机制上的不同观点和理论出发点。磁单极赋予了量子引力亚层结构中的两代粒子的结构质量,这个质量值可看作是一个具备特定标准值(√2π)的序列空间构造。它一般的表现形式是引力场中心环的电磁效应。环的半径取决于磁单极子的个数。辛规范的真空相变玻色子赋予了宇宙大尺度结构的质量结构,主要是行星、恒星和黑洞。而行星、恒星一般也产生于黑洞结构中。三种结构规范场的组合构造了宇宙万物赖以生存的环境-时空-星系-大宇宙。
三种副产品皆有可变的振荡周期,与其所在的环境背景空间的熵结构及暗能量序列密度有关。而暗能量密度恰与密码场的先后天6、5、4密码链体有直接关联,它们常常出现在等离子体结构中。
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