Donate

ПАСПОРТ МОДЕЛИ v0.1.7

Свет Творца16/04/26 09:10360

Полная версия Паспорта модели v0.1.7 с оригинальным формульным набором доступна в PDF.

Полная версия Нормативной спецификации модели v0.1.7 с оригинальным формульным набором доступна в PDF.

Полная версия документа «Технические развёртки к НСМ v0.1.7» с оригинальным формульным набором доступна в PDF.

Полная версия Согласующего документа пакета модели v0.1.7, редакция 1.0, с оригинальным оформлением доступна в PDF.

0. Назначение, статус и иерархия документов

Настоящий Паспорт представляет компактное обзорное изложение Нормативной спецификации модели v0.1.7.

Он предназначен для быстрого ознакомления с:

·      текущим статусом модели;

·      её нормативным ядром;

·      основными сущностями и обозначениями;

·      уровнями физической организации;

·      первоначальным секторным различением;

·      статусом массивных и безмассовых возбуждений;

·      энергетико-импульсным и гравитационным учётом;

·      межсекторной изоляцией;

·      рабочим отождествлением физически подходящей массивной компоненты отрицательного сектора с возможной основой тёмной материи;

·      основными рабочими гипотезами и долгами;

·      условиями повышения статуса, пересмотра и отклонения модели.

Паспорт является производным документом и не заменяет Нормативную спецификацию.

При любом расхождении между Паспортом и Нормативной спецификацией приоритет принадлежит:

Нормативной спецификации модели v0.1.7, далее — НСМ.

Паспорт:

·      не вводит новые фундаментальные сущности;

·      не изменяет статусы положений НСМ;

·      не устанавливает новые физические механизмы;

·      не превращает рабочую гипотезу в базовый постулат;

·      не объявляет долг модели решённым;

·      не вводит новые количественные следствия;

·      не изменяет правила энергетико-импульсного учёта и секторные ограничения.

Математические формализации, конкретные динамические механизмы, вычислительные модели, альтернативные технические реализации, космологические расчёты и феноменологические ограничения разрабатываются в отдельных документах:

«Технические развёртки к Нормативной спецификации модели».

Технические развёртки могут конкретизировать способы реализации нормативного ядра, но не могут изменять его без выпуска новой версии НСМ.

1. Текущий статус модели и границы утверждений

Версия v0.1.7 имеет статус:

нормативно упорядоченного предтеоретического физического каркаса.

Модель является физической гипотезой в широком смысле, поскольку:

·      вводит предполагаемые физические сущности;

·      устанавливает отношения между ними;

·      связывает их с массивными частицами, физическими полями, гравитацией и тёмной материей;

·      предполагает возможность математической формализации;

·      допускает последующее количественное сопоставление с наблюдаемой физикой.

Модель ещё не является завершённой физической теорией, поскольку не содержит:

·      полной математической формализации;

·      фундаментального динамического закона;

·      выведенного спектра наблюдаемых частиц;

·      вычисленных масс, зарядов и констант связи;

·      завершённого механизма возникновения пространства-времени и вторичных полей;

·      количественно замкнутой космологической эволюции;

·      самостоятельно полученных эмпирических предсказаний достаточной определённости.

Утвердительная форма положений Паспорта и НСМ устанавливает их функцию внутри модели. Она не означает, что соответствующие сущности уже обнаружены экспериментально или выведены из завершённой теории.

Формальные обозначения, определения и схематические отношения сами по себе не доказывают существования описываемых объектов.

Отсутствие выявленного внутреннего противоречия также не подтверждает физическую истинность модели. Внутренняя согласованность является необходимым, но недостаточным условием её физической состоятельности.

Версия v0.1.7 не утверждает, что:

·      информационное поле F является одним из известных квантовых полей пространства-времени;

·      два сектора представляют пространственные половины Вселенной;

·      отрицательный сектор является антиматерией или обладает отрицательной массой;

·      всё содержание отрицательного сектора является тёмной материей;

·      бит-потенциалы сохраняются индивидуально или имеют постоянное общее число;

·      фотон состоит из бит-потенциалов;

·      соответствие фундаментального и эффективного уровней уже математически выведено;

·      первоначальный режим можно воспроизвести обычным современным высокоэнергетическим столкновением.

Модель v0.1.7 представляет каркас, подготовленный к последующей математической формализации, феноменологическому ограничению и проверке на физическую состоятельность.

2. Статусы положений и нормативное ядро

2.1. Как читать статусы

В НСМ различаются три независимые характеристики элемента модели:

·      статус обоснования и разработки показывает, на каком основании положение принимается;

·      онтологический тип показывает, чем элемент считается внутри модели;

·      формальная роль показывает, как элемент представлен в языке и структуре документа.

Одна характеристика не заменяет другую. Например, «базовый постулат» является статусом обоснования, «фундаментальное основание» — онтологическим типом, а «правило баланса» — формальной ролью.

В Паспорте используются следующие статусы обоснования и разработки:

Базовый постулат — положение нормативного ядра, принимаемое внутри каркаса без вывода из более фундаментальных положений модели.

Рабочая гипотеза — возможное физическое положение или механизм, который пока не выведен и может быть заменён без обязательного отказа от всего нормативного ядра.

Следствие принятой схемы — положение, действительное при сохранении исходных постулатов, определений и рабочих гипотез.

Феноменологический ориентир — установленное наблюдаемое свойство или ограничение, с которым должна быть согласована будущая формализация модели.

Долг модели — необходимый механизм, вывод, связь или формализация, которые ещё не построены.

Долг не является внутренним противоречием, пока:

·      его отсутствие указано прямо;

·      он не выдаётся за уже полученный результат;

·      другие положения не требуют от него взаимоисключающих свойств;

·      модель не заявляет следствий, невозможных без его решения.

2.2. Свод нормативного ядра

К нормативному ядру v0.1.7 относятся:

·      единое предгеометрическое фундаментальное основание F, первичная реляционная структура 𝓡F и производность физического уровня;

·      первоначальный режим 𝒞₀ и физически различимые секторные режимы F₊ и F₋;

·      допустимость массивных возбуждений b₊ и b₋, их положительная масса покоя, неразличимость и отсутствие фундаментального сохранения их числа;

·      составной фундаментальный характер массивных реализаций Pₐ, производность вторичных полей и отсутствие бит-потенциального состава фотона;

·      обязательность полного энергетико-импульсного баланса, одинаковый знак гравитационного вклада обоих секторов и запрет двойного учёта;

·      отсутствие прямого межсекторного обмена J_mix^ν = 0 в действующей версии.

Отказ от одного из этих положений требует пересмотра соответствующей части нормативного ядра либо выпуска новой версии модели.

3. Архитектура модели в одной схеме

В основании модели находится единое предгеометрическое информационное поле F.

Его первичная реляционная структура обозначается:

𝓡F.

Пространство-время, локальность, причинность и вторичные физические поля рассматриваются как производные уровни организации F.

Схематически:

(F, R_F, C) → ((M, g), {Φ_k})

где:

·      𝒞 обозначает соответствующее совокупное состояние F;

·      M представляет эффективную структуру событий;

·      g представляет возникшую метрическую структуру;

·      Φₖ обозначают вторичные физические поля.

Данная запись фиксирует производность физического уровня, но не является завершённым уравнением его возникновения.

В особом первоначальном режиме 𝒞₀ устанавливаются два секторных режима единого F:

F₊ — положительный сектор;

F₋ — отрицательный сектор.

Внутри соответствующих секторов могут существовать неразличимые массивные возбуждения:

b₊ и b₋.

Они обладают положительной ненулевой массой покоя:

m_(b, +) > 0;

m_(b, -) > 0.

Положительные бит-потенциалы могут образовывать динамически целостные массивные реализации:

Pₐ и P̄ₐ.

На эффективном уровне одна реализация Pₐ может описываться как единое массивное возбуждение соответствующего вторичного поля:

Pₐ ↔ квант Φₐ.

Эта запись обозначает межуровневое соответствие одного физического состояния, а не переход между двумя независимыми объектами.

Отрицательный сектор может обладать собственной скрытой динамикой и коллективными состояниями Dᵦ.

Полный энергетико-импульсный источник записывается:

T_total^(μν) = T_+^(μν) + T_-^(μν)

В действующей версии прямой межсекторный обмен отсутствует:

J_mix^ν = 0

4. Фундаментальное основание и возникновение физического уровня

4.1. Информационное поле F

Статус: базовый постулат.

F представляет единое предгеометрическое фундаментальное основание физического уровня модели.

Информационный характер F означает наличие объективной структуры:

·      физически различимых состояний;

·      отношений между состояниями;

·      допустимых конфигураций;

·      возможных преобразований;

·      ограничений на физическую динамику;

·      условий возникновения производных геометрических и полевых уровней.

Термин «поле» используется в расширенном смысле. F не является обычным полем, заранее определённым на пространстве-времени, поскольку само пространство-время рассматривается как производный уровень его организации.

Информационность F не означает хранения данных в человеческой знаковой форме или существования заранее записанной завершённой истории Вселенной.

Конкретная математическая природа F относится к долгам модели.

4.2. Первичная реляционная структура 𝓡F

Статус: базовый постулат в части существования; долг модели в части конкретной формализации.

𝓡F обозначает отношения между допустимыми состояниями F до введения обычных координат, пространственных расстояний и временной последовательности.

Она должна быть достаточной для возникновения на производном уровне:

·      размерности;

·      метрики;

·      причинного порядка;

·      локальности;

·      допустимых способов распространения физических воздействий.

Отношения 𝓡F не должны автоматически отождествляться с расстояниями, направлениями или геометрическим соседством уже возникшего пространства-времени.

4.3. Возникновение физического уровня

Производность пространства-времени, локальности, причинности и вторичных физических полей от F является базовым постулатом модели.

Конкретный механизм этого возникновения остаётся рабочей гипотезой и долгом.

До возникновения пространственно-временного уровня к F нельзя автоматически применять обычные понятия:

·      координат;

·      пространственной локализации;

·      расстояния;

·      временной последовательности;

·      локальной энергетической плотности;

·      массы покоя;

·      четырёхимпульса.

После возникновения уровня (M, g) поле F не превращается в отдельный объект, расположенный внутри пространства-времени. Оно остаётся фундаментальным основанием физических состояний, проявляющихся в каждой пространственно-временной области.

Области пространства-времени различаются состояниями секторов, плотностью возбуждений, состояниями вторичных полей и полным энергетико-импульсным содержанием, а не наличием или отсутствием самого F.

5. Первоначальное секторное различение и бит-потенциалы

5.1. Первоначальный режим 𝒞₀

Статус: базовый постулат в части существования; долг модели в части физического и математического описания.

𝒞₀ представляет особый совокупный режим F, при котором устанавливается первоначальное секторное различение.

Он не сводится:

·      к одной температуре;

·      к одной величине энергии;

·      к отдельному локальному столкновению;

·      к одной пространственной области.

Режим 𝒞₀ может включать:

·      состояние первичной реляционной структуры;

·      степень симметрии;

·      сектороразличающую конфигурацию;

·      предгеометрическую меру физического состояния;

·      условия возникновения геометрии;

·      условия возникновения вторичных полей.

Современные локальные высокоэнергетические процессы не считаются автоматическим восстановлением полного режима 𝒞₀.

5.2. Положительный и отрицательный режимы

В режиме 𝒞₀ устанавливаются два физически различимых секторных режима одного F:

F₊ и F₋.

Они не являются двумя независимыми фундаментальными полями или пространственными территориями Вселенной.

Оба сектора могут проявляться в одной и той же области возникшего пространства-времени.

Одна фундаментальная степень свободы не получает одновременно два несовместимых секторных статуса.

Секторы описываются как фазово различающиеся режимы.

Термин «фаза» означает устойчиво различимый секторный класс состояний. Он сам по себе не вводит обязательный термодинамический переход, пространственный домен или доменную стенку.

Конкретная математическая форма параметра порядка η является рабочей гипотезой и долгом модели.

Знаки «+» и «−» обозначают только секторную принадлежность. Они не обозначают знак массы, энергии, электрического заряда или гравитационного воздействия.

5.3. Бит-потенциалы

Бит-потенциал обозначается:

Соответственно:

b_s, где s ∈ {+, -}.

b₊ — положительный бит-потенциал;

b₋ — отрицательный бит-потенциал.

Бит-потенциал представляет элементарное в рамках текущей версии массивное возбуждение соответствующего секторного режима F.

Понятие «элементарное» означает, что внутренняя составность самого bₛ в версии v0.1.7 не вводится. Оно не является утверждением об окончательной неделимости на любом возможном уровне.

Постулирование bₛ означает допустимость физического типа возбуждения. Оно не определяет число, плотность или фактическое наличие его экземпляров в конкретном состоянии.

Бит-потенциалы одного типа физически неразличимы.

Индексы могут использоваться для описания конкретной конфигурации, но не означают постоянную физическую идентичность или возможность проследить один и тот же bₛ через все преобразования.

Бит-потенциалы могут:

·      возникать как массивные возбуждения;

·      участвовать в коллективных конфигурациях;

·      образовывать составные реализации;

·      преобразовываться внутри соответствующего сектора;

·      прекращать существование как отдельные массивные возбуждения.

Число бит-потенциалов не является фундаментально сохраняющейся величиной.

Масса bₛ является свойством существования соответствующего массивного состояния, а не отдельной субстанцией, вложенной в возбуждение.

Равенство m_(b, +) и m_(b, -) в текущей версии не устанавливается.

6. Массивные реализации, вторичные поля и физические процессы

6.1. Массивные реализации Pₐ

Массивная реализация положительного сектора обозначается:

Pₐ.

Античастичная реализация обозначается:

P̄ₐ.

Pₐ представляет динамически целостное коллективное состояние:

·      положительных бит-потенциалов;

·      их структурных отношений;

·      внутренних состояний;

·      энергии связи;

·      связанных полевых и энергетических режимов.

Pₐ может быть:

·      устойчивой;

·      метастабильной;

·      нестабильной.

Составность Pₐ не означает обязательной классической конструкции из пространственно разделённых малых объектов.

На фундаментальном уровне Pₐ может представлять коллективное квантовое состояние, проявляющееся на эффективном уровне как единая частица.

Описание Pₐ как составной реализации и как кванта эффективного поля Φₐ относится к одному физическому состоянию. Эти описания не должны учитываться как две независимые сущности или две независимые энергии.

Частицы Pₐ и античастицы P̄ₐ принадлежат положительному сектору.

Антиматерия не является отрицательным сектором.

6.2. Вторичные физические поля

Вторичные поля обозначаются:

Φₖ.

Их физические возбуждения обозначаются:

qₖ.

Вторичные поля:

·      производны от F;

·      существуют на возникшем пространственно-временном уровне;

·      не тождественны фундаментальному полю F;

·      обладают собственными возбуждениями, законами распространения и взаимодействиями.

Конкретный механизм возникновения Φₖ из структуры F относится к долгам модели.

Виртуальные элементы внутреннего формального описания процесса не считаются самостоятельными физическими возбуждениями qₖ, если такой статус не установлен отдельно.

6.3. Фотон и безмассовые возбуждения

В рамках модели фотон γ относится к безмассовым возбуждениям вторичного электромагнитного поля.

Статус этой классификации и исключения бит-потенциального состава фотона: базовый постулат каркаса.

Установленные наблюдаемые свойства фотона, включая нулевую массу покоя, перенос энергии, импульса и поляризации, используются как феноменологические ориентиры, с которыми должна быть согласована будущая формализация.

Фотон:

·      не является бит-потенциалом;

·      не состоит из бит-потенциалов;

·      не сохраняет внутри себя прежние bₛ только потому, что получил энергию массивного состояния;

·      участвует в энергетико-импульсном и гравитационном учёте через электромагнитное поле.

Конкретный механизм возникновения электромагнитного поля и его безмассовых возбуждений из структуры F относится к долгам модели.

6.4. Физические процессы

В модели допускаются:

·      возникновение массивных возбуждений;

·      формирование коллективных состояний;

·      сборка Pₐ;

·      распад;

·      аннигиляция;

·      излучение;

·      поглощение;

·      рассеяние;

·      переход энергии между массивными состояниями и вторичными полями;

·      прекращение существования bₛ как отдельного массивного возбуждения.

Любой физический процесс должен иметь:

·      определённое начальное состояние;

·      определённое конечное состояние;

·      физический источник энергетико-импульсного вклада;

·      сохранение применимых точных зарядов и квантовых чисел;

·      полный энергетико-импульсный баланс.

Возникновение bₛ не означает появления массы из ничего.

Прекращение bₛ не означает исчезновения энергии.

При распаде или аннигиляции масса покоя исходного состояния не обязана сохраняться как отдельный скрытый массивный остаток. Соответствующая энергия и импульс входят в конечные физические состояния.

7. Положительный и отрицательный секторы.
Темноматериальная компонента

7.1. Положительный сектор

На фундаментальном уровне положительный сектор F₊ включает допустимость:

·      положительных бит-потенциалов b₊;

·      их коллективных конфигураций;

·      составных массивных реализаций Pₐ и P̄ₐ.

На производном пространственно-временном уровне положительный сектор проявляется через:

·      обычную материю;

·      антиматерию;

·      известные вторичные физические поля;

·      электромагнитные, сильные и слабые взаимодействия;

·      наблюдаемое излучение.

Фундаментальный и производный уровни описывают связанные проявления одного сектора, но не являются перечнем равноправных фундаментальных составляющих F₊.

Конкретные механизмы возникновения b₊, сборки Pₐ, происхождения зарядов, спина, статистики и свойств античастиц относятся к рабочим гипотезам и долгам модели.

7.2. Отрицательный сектор

Отрицательный сектор F₋ является вторым секторным режимом единого F.

Его отрицательный статус не означает отрицательной массы, отрицательной энергии или противоположного знака гравитации.

Отрицательный сектор должен обладать положительным массово-энергетическим содержанием и входить в общий гравитационный источник с тем же знаком, что и положительный сектор.

В рамках рабочей гипотезы F₋ может включать:

·      массивные возбуждения b₋;

·      коллективные состояния Dᵦ;

·      собственные внутренние переходы;

·      скрытые вторичные поля Φₗ⁻;

·      скрытое излучение;

·      устойчивые, метастабильные и короткоживущие состояния;

·      собственные скрытые взаимодействия.

Конкретная микрофизика F₋ пока не построена.

В версии v0.1.7 отрицательный сектор не участвует в стандартных электромагнитных, сильных и слабых взаимодействиях положительного наблюдаемого сектора.

7.3. Рабочее отождествление с тёмной материей

Статус: рабочая гипотеза.

Отрицательный сектор F₋ рассматривается как кандидат на фундаментальную физическую основу тёмной материи.
При этом с тёмной материей рабочим образом отождествляется не всё содержание F₋, а только та его физически подходящая массивная компонента, которая:

·      обладает ненулевой эффективной массой;

·      достаточно долговечна на космологических масштабах;

·      слабо связана с положительным наблюдаемым сектором;

·      обладает достаточно малым эффективным давлением на масштабах формирования космических структур;

·      способна участвовать в формировании структуры;

·      воспроизводит требуемое гравитационное поведение;

·      совместима с астрофизическими и космологическими ограничениями.

Такая компонента может включать:

·      свободные или эффективно свободные b₋;

·      коллективные массивные состояния Dᵦ;

·      энергию их движения;

·      энергию связи;

·      внутренние массивные возбуждения;

·      другие массивные состояния F₋.

Безмассовые, релятивистские и вакуумоподобные состояния отрицательного сектора должны классифицироваться отдельно.

Современное отношение плотностей обычной и тёмной материи не выводится непосредственно из числа первоначальных бит-потенциалов или пространственных объёмов секторов. Оно должно зависеть от первоначальной асимметрии, спектров состояний и последующей космологической динамики обоих секторов.

8. Энергетико-импульсный баланс, гравитация
и межсекторная изоляция

8.1. Полный энергетико-импульсный источник

Состав полного энергетико-импульсного источника записывается:

T_total^(μν) = T_+^(μν) + T_-^(μν)

Данная запись является правилом учёта секторных вкладов, а не завершённым уравнением гравитационной динамики.

Отрицательный сектор не получает отрицательного знака перед своим вкладом.

Оба сектора входят в общий гравитационный источник с одинаковым знаком.

Секторные тензоры могут включать согласованные вклады:

·      энергии покоя;

·      движения;

·      энергии связи;

·      внутренних взаимодействий;

·      давления;

·      напряжений;

·      вторичных полей;

·      массивных и безмассовых возбуждений.

Конкретная форма гравитационного уравнения и вывод T_+^(μν) и 
T_-^(μν) из фундаментальной динамики относятся к долгам модели.

8.2. Запрет двойного учёта

Каждый независимый физический вклад должен учитываться ровно один раз.

Одно состояние нельзя одновременно полностью учитывать:

·      через составляющие бит-потенциалы;

·      через уже образованную реализацию Pₐ;

·      через описание той же реализации как кванта Φₐ;

·      через макроскопическую плотность;

·      через дополнительную самостоятельную энергию той же конфигурации.

Фундаментальное, составное, полевое и макроскопическое описания одного состояния должны замещать друг друга либо связываться явным межуровневым отображением, а не складываться как независимые энергии.

Отдельный универсальный T_F^μν не прибавляется поверх уже учтённых секторных физических проявлений F.

В модели не допускаются:

·      возникновение массы или энергии без физического источника;

·      исчезновение энергетико-импульсного вклада без конечного физического состояния;

·      повторное прибавление энергии связи или взаимодействий;

·      замкнутый цикл с положительным чистым энергетическим выходом.

8.3. Межсекторная изоляция

Статус условия отсутствия прямого межсекторного обмена: базовый постулат действующей версии.

Формальная роль: нормативное ограничение.

Прямой межсекторный энергетико-импульсный ток обозначается:

J_mix^ν

В версии v0.1.7 принимается:

J_mix^ν = 0

Это означает отсутствие чистого локального переноса энергии и импульса между T_+^(μν) и T_-^(μν).

Не вводятся:

·      преобразования Pₐ в состояния F₋;

·      преобразования Dᵦ в состояния положительного наблюдаемого сектора;

·      прямое смешение обычных и скрытых вторичных полей;

·      процессы, создающие ненулевую чистую передачу энергии и импульса между секторными тензорами.

Общая геометрическая динамика сама по себе не считается межсекторным обменом.

При J_mix^ν = 0 рабочим эффективным условием являются раздельные секторные балансы:

∇_μ T_+^μν = 0;

∇_μ T_-^μν = 0.

Раздельная ковариантная сохранность не считается уже выведенным базовым результатом. Её получение из будущей динамики относится к рабочим гипотезам и долгам модели.

Обнаружение физически подтверждённого канала с J_mix^ν ≠ 0 несовместимо с нормативным ограничением v0.1.7 и требует новой версии НСМ.

Такое обнаружение не обязательно опровергает более широкую двухсекторную архитектуру, если физически различимый секторный статус сохраняется.

 9. Основные рабочие гипотезы и ключевые долги

9.1. Основные рабочие гипотезы

К основным рабочим гипотезам версии v0.1.7 относятся:

·      конкретная математическая форма секторного различия и параметра порядка η;

·      конкретное физическое представление режима 𝒞₀;

·      механизм взаимосвязанного возникновения геометрии, причинности и вторичных полей;

·      динамика возникновения и прекращения b₊ и b₋;

·      механизм сборки Pₐ и соответствия Pₐ эффективному кванту Φₐ;

·      существование собственной внутренней динамики F₋, коллективных состояний Dᵦ и скрытых полей;

·      отождествление космологически подходящей массивной компоненты F₋ с физической основой тёмной материи;

·      конкретный механизм межсекторной изоляции, обеспечивающий J_mix^ν = 0

·      раздельная секторная сохранность как эффективный результат будущей динамики.

Несостоятельность отдельной рабочей гипотезы требует пересмотра соответствующего модуля, но не обязательно разрушает всё нормативное ядро.

 9.2. Ключевые долги

Для перехода к формализованной физической гипотезе необходимо построить:

·      математическое пространство состояний F, переменные, структуру 𝓡F и предгеометрический закон баланса;

·      механизм возникновения пространства-времени, метрики, локальности, причинности и вторичных полей;

·      динамику, статистику, массы и допустимые переходы bₛ;

·      механизм сборки Pₐ и вывод спектра, зарядов, спина, статистики, устойчивости и распадов массивных частиц;

·      точное соответствие фундаментальной составности Pₐ её эффективному полевому описанию;

·      микрофизику F₋, спектр Dᵦ, скрытые взаимодействия и условия космологической устойчивости;

·      секторные тензоры T_+^(μν) и T_-^(μν), гравитационное уравнение и вывод раздельных балансов;

·      количественную космологическую историю обоих секторов и происхождение наблюдаемого отношения плотностей;

·      операционально определённые наблюдаемые величины и хотя бы один класс отличимых проверяемых следствий.

Эти долги не должны закрываться дополнительными словесными утверждениями Паспорта. Их решение относится к НСМ и будущим Техническим развёрткам.

 10. Условия повышения статуса, пересмотра и отклонения

10.1. Повышение статуса

Статус модели может быть повышен до формализованной физической гипотезы после построения хотя бы одного замкнутого модуля, содержащего:

·      определённое пространство состояний;

·      динамический закон;

·      сохраняющиеся величины;

·      вычислимые параметры;

·      связь с наблюдаемой физикой;

·      возможность ограничения данными.

Переход к статусу кандидатной физической теории потребует связной системы таких модулей, охватывающей основные уровни модели.

Эмпирическая поддержка потребует:

·      количественного согласия с данными;

·      отсутствия противоречий с установленной физикой;

·      успешного предсказания результата, не заложенного в модель постфактум;

·      преимущества хотя бы в одном классе задач перед менее сложными альтернативами.

10.2. Условия выпуска новой версии

Новая версия НСМ требуется, если:

·      вводится или исключается фундаментальная сущность;

·      изменяется статус или физическая функция F;

·      меняется природа секторного различения;

·      восстанавливается фундаментальное сохранение числа bₛ;

·      отменяется составной фундаментальный характер Pₐ;

·      фотону приписывается бит-потенциальный состав;

·      вводится J_mix^ν ≠ 0 или прямое смешение секторов;

·      меняется знак гравитационного вклада F₋;

·      вводится новый самостоятельный энергетический носитель;

·      изменяется правило полного энергетико-импульсного источника.

Такие изменения не могут вноситься как локальная редакционная правка Паспорта или Технической развёртки.

 10.3. Условия понижения статуса

Статус модели должен быть понижен до концептуальной схемы, если:

·      основные понятия не получают физически содержательной формализации;

·      любой наблюдаемый результат можно согласовать произвольным изменением рабочих модулей;

·      связь с наблюдаемыми величинами остаётся только словесной;

·      модель не получает отличимых проверяемых следствий;

·      F не выполняет функции, отличимой от общего обозначения неизвестного основания.

 10.4. Условия отклонения нормативного ядра

Нормативное ядро v0.1.7 должно быть отклонено, если будет установлено, что:

·      F не допускает физически содержательной и непротиворечивой формализации;

·      пространство-время не может быть производным от F в заявленном смысле;

·      F₊ и F₋ невозможно определить, как физически различимые секторные режимы;

·      b₊ и b₋ не могут существовать как допустимые массивные возбуждения;

·      составной фундаментальный характер Pₐ принципиально несовместим со свойствами массивных частиц;

·      безмассовые возбуждения невозможно непротиворечиво отличить от бит-потенциальных состояний;

·      энергетико-импульсный баланс неизбежно нарушается;

·      двойной учёт является неустранимым следствием архитектуры;

·      отрицательный сектор не может обладать положительным гравитационно значимым содержанием;

·      модель принципиально не допускает проверяемых следствий;

·      необходимые следствия модели надёжно исключены наблюдениями.

Отклонение нормативного ядра означает отказ от данной версии модели. Оно не запрещает использовать отдельные её идеи в иной теоретической конструкции.

Comment
Share

Building solidarity beyond borders. Everybody can contribute

Syg.ma is a community-run multilingual media platform and translocal archive.
Since 2014, researchers, artists, collectives, and cultural institutions have been publishing their work here

About