Найти в Дзене
Космос

Инфляционная модель в космологии

Р. Фейнман: "Один из самых интригующих вопросов квантовой механики - это вопрос о том, существует ли векторный потенциал в том месте, где нет поля". (Фейнмановские лекции по физике. Т.9., С. 253) Поставив в ряд 8-10 параллельных переходов сверхпроводников Джозефсона, получим чувствительный магнитометр - 8-10 щелевой интерферометр для измерения магнитного поля какого-либо изучаемого объекта. Разместив такой блочный интерферометр на телескопе, можем измерять участки наблюдаемой вселенной: звезд, черных дыр, планет и их спутников. Например, в наблюдаемой вселенной, мысленно разделим на участки-фазы расширяющегося космологического горизонта. При экспоненциально расширяющемся пространстве поглотитель Уилера-Фейнмана настраивается на симметричные опережающие волны (от поглотителя к излучателю) с обращением времени вспять. Частица не "затягивается" в черную дыру, не взаимодействует сама с собой, а остается в свободном поле. Сохраняя при этом свою структуру распределения заряда. Со
Фазы ускоренного расширения после Большого взрыва напоминают переходы Джозефсона при контакте двух сверхпроводников.
Фазы ускоренного расширения после Большого взрыва напоминают переходы Джозефсона при контакте двух сверхпроводников.
Расставив на равных расстояниях друг к другу 8-10 переходов, получим интерференцию на 8-10 щелях. Изменяя магнитное поле, получим чувствительный магнитометр для измерения инфляции вселенной.
Расставив на равных расстояниях друг к другу 8-10 переходов, получим интерференцию на 8-10 щелях. Изменяя магнитное поле, получим чувствительный магнитометр для измерения инфляции вселенной.

Р. Фейнман: "Один из самых интригующих вопросов квантовой механики - это вопрос о том, существует ли векторный потенциал в том месте, где нет поля". (Фейнмановские лекции по физике. Т.9., С. 253) Поставив в ряд 8-10 параллельных переходов сверхпроводников Джозефсона, получим чувствительный магнитометр - 8-10 щелевой интерферометр для измерения магнитного поля какого-либо изучаемого объекта. Разместив такой блочный интерферометр на телескопе, можем измерять участки наблюдаемой вселенной: звезд, черных дыр, планет и их спутников.

Например, в наблюдаемой вселенной, мысленно разделим на участки-фазы расширяющегося космологического горизонта. При экспоненциально расширяющемся пространстве поглотитель Уилера-Фейнмана настраивается на симметричные опережающие волны (от поглотителя к излучателю) с обращением времени вспять. Частица не "затягивается" в черную дыру, не взаимодействует сама с собой, а остается в свободном поле. Сохраняя при этом свою структуру распределения заряда. Сохраняется свободной информация на горизонте событий, геометрия наблюдаемой вселенной приобретает форму эллипсоида, подчиняющегося эллиптическим координатам Якоби.

Космическое фоновое излучение, 2008 г. WMAP.
Космическое фоновое излучение, 2008 г. WMAP.
Сравнение результатов наблюдений космическими аппаратами.
Сравнение результатов наблюдений космическими аппаратами.
Лазерный интерферометр Рэлея (в центре).
Лазерный интерферометр Рэлея (в центре).