Главная
АИ #44 (279)
Статьи журнала АИ #44 (279)
VTN-3 Временная тонкая настройка Вселенной. Часть 3. Разрыв целого и «струна-кан...

VTN-3 Временная тонкая настройка Вселенной. Часть 3. Разрыв целого и «струна-канат»: происхождение взаимодействий, роль Bulk и микрорегулировка

Рубрика

Философия

Ключевые слова

тонкая настройка Вселенной
брана и Bulk
капиллярная модель вакуума
единое поле
квантовые флуктуации вакуума
многовременной Bulk
саморегуляция

Аннотация статьи

В работе развивается гипотеза временной тонкой настройки (VTN), расширяя её с космологических до микроскопических масштабов. Предлагается трактовать четыре фундаментальных взаимодействия как колебательные режимы единого энергетического потока – «струны-каната», сплетённого из гравитационной, электромагнитной, сильной и слабой «нитей». На микроуровне элементарные частицы описываются не как точки, а как капиллярные узлы ткани брана↔Bulk, а вакуум – как сеть латентных капилляров. Такая сеть адаптивно регулирует обмен энергией и симметриями между измерениями и удерживает параметры в узких окнах стабильности во время фазовых переходов ранней Вселенной. Ядерные пороги (дейтрон, уровень Хойла, разность масс p/n/e и др.) интерпретируются как точки микрорегулировки этой сети. Bulk рассматривается как многомерное «время», аккумулирующее и репроецирующее энергию на брану, что связывает космологическую и квантовую «тонкую настройку» в единую саморегулирующуюся динамику.

Текст статьи

1. Введение

В первых двух частях гипотезы временной тонкой подстройки (VTN) рассматривались:

  • VTN-1 – корректировки фундаментальных констант на ключевых этапах эволюции (пример – уровень Хойла в ядре углерода).
  • VTN-2 – роль чёрных дыр и Bulk как резервуара массы и источника скрытых мод (тёмной материи и энергии).

В VTN-3 рассматривается происхождение четырёх фундаментальных взаимодействий и их разделение; механизм взаимодействия Bulk с браной и возможность регулировки на микроуровне, аналогичной космологической тонкой настройке.

2. Исходная гипотеза: разрыв целого

Изначальное состояние Вселенной представляло собой единое симметричное целое.

Разрыв этого целого породил дискретные элементы (прото-частицы, моды).

Между ними возникли связи-струны, удерживающие фрагменты в общей структуре.

3. «Струна-канат»: единое поле с четырьмя «навивками»

Струна многослойна, как «канат» из четырёх «нитей» – гравитационной, электромагнитной, сильной и слабой.

Каждая «нить» имеет свой режим колебаний, но все вместе формируют единый «канат» – прообраз единого поля.

3.1. Локальное ослабление электромагнитной нити

На малых расстояниях (например, в атоме водорода) электромагнитная нить кажется ослабленной на фоне других сил.

Аналогия: растянутая резинка теряет упругость на коротком отрезке, но восстанавливает её при ослаблении натяжения.

В терминах квантовой теории это соответствует бегущим константам связи:

α_EM растёт при уменьшении масштаба, а сильная константа ослабевает.

3.2. Нейтрон: скрытый канат и утрата связующей симметрии

Нейтрон – композитная конфигурация «каната», где электромагнитная нить свёрнута внутрь. Его внеядерная нестабильность отражает частичную утрату связующей симметрии потока, тогда как в составе ядра целостность структуры становится близкой к восстановлению за счёт включения в коллективное поле нуклонов.

3.3. «Струны» как «капилляры»

Элементарные частицы – не точки, а узлы в многомерной ткани браны.

При пересечении с нашим пространством они выглядят точечными, но в Bulk имеют протяжённость – капилляры, по которым идёт поток фундаментальной энергии.

  • Электрон – входной капилляр (энергия из Bulk в брану);
  • Протон – выходной капилляр (возврат переработанной энергии);
  • Нейтрон – аккумулятор-стабилизатор, связывающий потоки.

Даже в вакууме существует сеть латентных капилляров; при активации они образуют частицы.

Бозоны – пульсации потока между узлами.

Акустическая аналогия. Вакуум подобен акустической системе: Bulk – сердечник динамика, брана – поверхность диффузора.

Когда сердечник колеблется, диффузор воспроизводит звук – так же колебания Bulk передаются бране.

3.4. Фермионы и бозоны: структура потока

Фермионы (электрон, протон, нейтрон) – устойчивые узлы-капилляры, где поток фундаментальной энергии стабилизирован.

Бозоны – пульсации потока между узлами, мгновенные всплески давления в энергетической сети.

Вакуум – совокупность латентных капилляров, находящихся в состоянии флуктуаций.

Таблица 1

Уровень

В терминах VTN

Современный аналог

Bulk

Фундаментальное поле, не имеющее частиц

True vacuum, zero-point substrate

Капилляр

Локализованный узел связи брана↔Bulk

Fermion / flux-tube end

Бозон

Колебание потока между капиллярами

Gauge boson, field quantum

Облако

Интерференция на интерфейсе брана↔Bulk

Wavefunction density, polarization field

Современные расчёты (Fewster & Ford, Phys. Rev. D 110 (2024)) показывают, что флуктуации потока энергии в вакууме имеют распределения с тяжёлыми хвостами, что в рамках VTN трактуется как редкие, но мощные активации вакуумных капилляров – импульсы обмена энергией между Bulk и браной.

3.5. Квантовая устойчивость и капиллярная подпитка атома

Геометрически ядро занимает около 10⁻¹⁴–10⁻¹⁵ доли объёма атома (для водорода ≈4×10⁻¹⁵), то есть масса и заряд сосредоточены в области на 14-15 порядков меньше атомного размера.

Однако этот объём не является «пустым»: он заполнен электронным облаком и полем, распределяющим зарядовую и энергетическую плотность по всему пространству атома.

Энергия электронного облака не рассеивается: электрон существует в стационарном состоянии – в резонансе между потенциалом ядра и квантовым давлением.

В терминах VTN электрон – активный капилляр браны, по которому идёт стационарный поток фундаментальной энергии.

При сближении атомов их капилляры переплетаются; совпадение фаз создаёт узел общего потока – молекулу.

Устойчивость вещества выражает не электростатическое «упирание», а стремление сети капилляров сохранять баланс потоков Bulk↔брана.

Таблица 2

Уровень

Классическая трактовка

Интерпретация VTN

Устойчивость атома

Баланс притяжения и квантового давления

Равновесие потоков в капилляре Bulk↔брана

Твёрдость вещества

Принцип Паули, запрет на перекрытие

Сопротивление деформации в сетке капилляров

Ковалентная связь

Делокализация электронов

Переплетение капилляров в узле общего потока

Излучение/поглощение

Квантовые переходы уровней

Переключение режима капиллярного потока

3.6. Микрорегулировка: чек-пойнты брана↔Bulk

Тонкая настройка существует и в микромире – в резонансах и порогах, где небольшое отклонение параметров ломает всю структуру.

Во время фазовых переходов сеть капилляров адаптивно корректировала потоки Bulk↔брана, удерживая параметры в узких окнах стабильности.

Примеры регулировки:

  • Электрослабое разделение: форма потенциала Хиггса V_H(φ) задаёт массы W/Z и электрона → долговечность звёзд.
  • QCD-порог и массы u,d: Λ_QCD, m_u, m_d → масса пиона m_π, разница n–p, окно β-распада.
  • Юкавовские связи и CP-фазы: иерархии масс и барионная асимметрия.
  • Нейтрино и Bulk-моды: масса и осцилляции через утечку в Bulk.

VTN-толкование. Капиллярная сеть работала как адаптивный фильтр: брана меняла эластичность λ(φ), а Bulk служил буфером, не допуская обвала симметрий.

Так задавались масштабы, при которых возможны атомы и звёзды.

4. Многомерность Bulk и проекционное происхождение свойств

Если Bulk рассматривать не как пространство, а как многомерное время, то каждая частица представляет многомерный объект с параметрами (заряд, спин, масса, фаза и др.), распределёнными по временным координатам Bulk.

При проекции на нашу одномерную стрелу времени проявляется только часть свойств; остальные остаются «свёрнутыми».

Математическая аналогия:

Ψ(x^μ, τ_i), i = 1 … N – полный набор координат в Bulk.

ψ(x^μ) = P[ Ψ(x^μ, τ_i) ] – наблюдаемое состояние на бране, где P – оператор проекции.

Каждое измерение соответствует оператору P_k; совокупность всех операторов описывает возможные «грани» существования частицы.

Такое толкование примиряет квантовую неопределённость с онтологической целостностью: мир не создаётся наблюдением, а разворачивается из многомерного состояния в акте взаимодействия.

Bulk выступает пространством «непроявленных потенций» – не пустотой, а множеством возможностей, свёрнутых в многомерное время.

5. Таблица «узких мест» (микроуровень)

Таблица 3

Узкое место

Что тонко настроено

Почему это критично

Дейтрон (np)

Сила ядерного взаимодействия, m_π

Мост p↔n; чуть сильнее – выжиг H, чуть слабее – нет BBN

Ди-протон / ди-нейтрон

Соотношение сильной и электромагнитной сил

Если бы были связаны – иная звёздная эволюция и химия

m_n − m_p − m_e ≈ 0.782 МэВ

Разность масс u,d,e

Определяет β-стабильность протона и нестабильность нейтрона

8Be (почти на пороге)

Ядерные уровни

Делает возможным тройной-α → углерод

12C (уровень Хойла)

Совпадение резонанса с 3α

Без этого – нет углерода и жизни

16O уровни

Баланс C/O

Поддерживает жизненную пропорцию C и O

pp-реакция

G_F, m_e, туннелирование

Время жизни звёзд в миллиарды лет

α и m_e/m_p

Электромагнитная шкала

Химия и устойчивость молекул

Смысл для VTN

Эти «бутылочные горлышки» – точки тонкой регулировки капиллярной сети.

Bulk и брана работают согласованно, удерживая параметры в жизнедопустимом диапазоне.

6. Bulk как аккумулятор и принцип экономии

Bulk – не только резервуар массы (см. VTN-2), но и аккумулятор фундаментальной энергии.

Сверхмассивные чёрные дыры служат шлюзами: масса, уходя в Bulk, преобразуется в фундаментальную энергию поля – в свободные моды единого поля.

Энергетический цикл:

Материя → Чёрная дыра → Bulk → Фундаментальная энергия поля → Единое поле → Материя.

Принцип экономии: Вселенная рециклирует энергию, поддерживая устойчивость и эволюцию.

Этот механизм обеспечивает непрерывность эволюции и согласование макро- и микроуровней тонкой настройки.

7. Перетекание энергии, пространства, времени и Bulk

Время, пространство, энергия и Bulk – фазы единого пред-целого; возможны взаимные перетоки.

Интерпретации перетоков:

  • Энергия ↔ Пространство – энергоплотность меняет метрику.
  • Энергия ↔ Время – перераспределение энергии меняет локальную скорость времени.
  • Брана ↔ Bulk – обмен энергией и информацией через капилляры.

Формулировка (в операционном виде):

∇^ν T_{μν}^{(brane)} = Q_μ (поток в Bulk)

dρ/dt + 3H(ρ + p) = − Q(φ, ρ, H, …)

dρ_bulk/dt = + Q(φ, ρ, H, …)

G_{μν} = 8πG T_{μν} + κ₅⁴ Π_{μν} − E_{μν}

Эти соотношения показывают, что брана и Bulk не замкнуты: энергия и информация постоянно циркулируют между ними.

Предсказания VTN-3:

A – аномалии хода времени;

B – энергетические дефициты транзиентов;

C – гравитационно-волновые сигнатуры;

D – высокочастотные всплески;

E – следы в CMB и BBN.

8. Заключение

VTN-3 завершает триаду:

VTN-1 – подстройка фундаментальных констант;

VTN-2 – роль чёрных дыр и Bulk;

VTN-3 – происхождение взаимодействий и регулировка на микроуровне.

Вселенная в рамках VTN представляется саморегулирующейся системой, в которой Bulk и брана образуют единый механизм обмена энергией и симметрией.

Микро- и макроуровни тонкой настройки связаны через сеть капилляров Bulk↔брана, а все фундаментальные силы являются вариациями единого поля.

 

Приложение

/1/. Словарь образов Bulk

Дисперсионный интерфейс – граница браны и Bulk, рифлёное стекло.

Смещение мод вверх – «горка»: сигнал в Bulk воспринимается на бране с высшими частотами.

Расщепление линий – призма (разные моды Bulk проявляются по-разному).

Шум как сигнал – радио не на той частоте.

Запутанный вакуум – непрерывный диалог брана↔Bulk через квантовую запутанность.

/2/. Основные публикации и соответствия

Таблица 4

Авторы и год

Ключевой результат

Связь с VTN-3

Greene & Schwarz, Phys. Rev. D (2022)

Бозоны как локализованные возбуждения потока

Подтверждает модель капилляров Bulk↔брана

Fewster & Ford, Phys. Rev. D 110 (2024)

Флуктуации вакуума с тяжёлыми хвостами

Объяснение активаций вакуумных капилляров

Randall & Sundrum, PRL (1999)

Бране-Bulk гравитация, утечки энергии

Основание для ∇·T = Q и модели перетоков

Reeh & Schlieder, CMP (1961)

Запутанность вакуума в QFT

Подтверждает непрерывный диалог брана↔Bulk

Schäfer & Deckert, Found. Phys. (2023)

Электрон как топологическое возбуждение

Поддерживает модель облака и интерфейса Bulk↔брана

Список литературы

  1. Randall L., Sundrum R. (1999). An Alternative to Compactification. Physical Review Letters, 83(23), P. 4690-4693.
  2. Greene B., Schwarz J. (2022). Gauge bosons as localized flux excitations between branes. Physical Review D, 105(4).
  3. Fewster C.J., Ford L.H. (2024). Quantum energy inequalities and heavy-tailed vacuum fluctuations. Physical Review D, 110(2), 025012.
  4. Schäfer M., Deckert D.A. (2023). Electrons as topological excitations of the vacuum field. Foundations of Physics, 53(8).
  5. Reeh H., Schlieder S. (1961). Bemerkungen zur Unlokalisierbarkeit von Zuständen im quantisierten Feld. Communications in Mathematical Physics, 1(1), P. 1-10.
  6. Weinberg S. (1995). The Quantum Theory of Fields. Cambridge University Press.
  7. Barrow J.D., Tipler F.J. (1986). The Anthropic Cosmological Principle. Oxford University Press.
  8. Susskind L. (2003). The Anthropic Landscape of String Theory. hep-th/0302219, arXiv.
  9. Carroll S.M. (2019). Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity. Cambridge University Press.
  10. Penrose R. (2004). The Road to Reality. Jonathan Cape.

Поделиться

11

Чайковский А. И. VTN-3 Временная тонкая настройка Вселенной. Часть 3. Разрыв целого и «струна-канат»: происхождение взаимодействий, роль Bulk и микрорегулировка // Актуальные исследования. 2025. №44 (279). URL: https://apni.ru/article/13461-vtn-3-vremennaya-tonkaya-nastrojka-vselennoj-chast-3-razryv-celogo-i-struna-kanat-proishozhdenie-vzaimodejstvij-rol-bulk-i-mikroregulirovka

Обнаружили грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики)? Напишите письмо в редакцию журнала: info@apni.ru

Похожие статьи

Другие статьи из раздела «Философия»

Все статьи выпуска
Актуальные исследования

#45 (280)

Прием материалов

8 ноября - 14 ноября

осталось 7 дней

Размещение PDF-версии журнала

19 ноября

Размещение электронной версии статьи

сразу после оплаты

Рассылка печатных экземпляров

3 декабря