目次第3章:巨視的宇宙

I. 現象と課題


II. 物理メカニズム

要点:赤方偏移は 源頭のキャリブレーション経路進化による赤方偏移(PER) の和です。近隣ミスマッチでは源頭のキャリブレーションが主因になります。同じ空間を共有していても、天体が置かれた局所張力の状態が異なれば、出荷時の基準周波数が別々に定まり、幾何学的距離が小さく相対速度が穏当でも差が生じます。

  1. 源頭のキャリブレーション:同じ界隈でも「時計」が違う。
    放射周波数は、局所張力が決める内的テンポに固定されます。ひとつのクラスターやフィラメント内でも張力は場所により大きく変わります。深い井戸、ジェット基部、激しい星形成域、シアの帯、鞍点などで「張り具合」は一様ではありません。
    • 張力が高い → 内的テンポが遅い → より赤い放射。
    • 張力が低い → テンポが速い → より青い放射。
      その結果、近接する天体間に、巨大な速度を仮定せずとも、安定で無色散の赤方偏移差が自然に立ち上がります。
  2. 局所張力を決めるもの。
    張力は固定値ではなく、環境と活動で再調整されます。
    • 可視物質の形作り:質量集中と深いポテンシャル井戸は張力を引き上げます。
    • 統計張力重力(STG):多数の**一般化不安定粒子(GUP)**の引きが時空平均で積み重なり、合体・スターバースト・ジェットなど活動的な領域では背景がいっそう「張られ」ます。
    • 構造上の位置:フィラメントの稜線や鞍点、交差結節は張力地図に強いレリーフを刻みます。
      これらの重ね合わせが、小さな角スケールでも鋭い張力コントラストをつくり、異なる放射基準を与えます。
  3. 経路進化による赤方偏移は仕上げの微調整。
    視線が時間的に変化する張力領域—「跳ね戻る」空洞や浅くなるクラスター井戸—を横切ると、無色散の赤/青の上乗せが出ます。ただし近隣の対象では主たる差は源頭側で既に与えられており、経路項は二次的なポリッシュにとどまるのが通例です。
  4. なぜパラメータを積み増さずに済むのか。
    単一の張力地図が、「どこがより強く張られているか」「どの帯が張り増しされているか」「どこが活動源に近いか」を同時に決めます。すると、橋や共通変形といった形態的結び付きと、系統的なスペクトル差が同一の環境量から一貫して説明できます。極端な速度も、偶然の投影話も不要です。

III. たとえ

同じ谷にある二つの塔時計。ひとつは岩棚に、もうひとつは窪地の底に据えられています。置かれた場所の「張り具合」が違うため、それぞれの時の尺度がわずかに異なります。並べて比べれば、安定した進み遅れが見えます。互いに「走り去った」のではなく、環境が違うのです。近隣の赤方偏移ミスマッチも同じ理屈で、出荷時のスケールが異なるだけです。


IV. 従来像との対比

  1. 標準像が苦手とする点。 赤方偏移を距離+視線速度に還元すると、これらは重なりや運動の特異例に分類されます。しかし強い潮汐の指紋は、極端な速度では両立しにくい形成・維持時間を要し、環境への偏りも偶然説に反します。
  2. 本モデルの利点。 単一の環境量—局所張力—が、放射の基準と形態・力学の指紋を同時に定めます。したがって「近いのに合わない」を一枚の地図で説明できます。
    • 巨大速度は不要。
    • あり得ない投影の偶然も不要。
    • 観測に沿う、環境相関をもつ無色散オフセットが得られます。
      これは全体的な伸長を否定するのではなく、「赤方偏移=距離」の単因子読みがこの場面で破綻すること、そして「張力がテンポを刻む」という見取りが首尾一貫であることを示します。

V. 結論

近隣の赤方偏移ミスマッチは奇譚集ではありません。源頭側の半勘定を落とすと必然に現れる外観です。幾何学的に近い天体でも、異なる局所スケールで放射すれば、相対速度が小さくても赤方偏移は大きく分かれます。経路進化はそこに小さな上塗りを与える程度です。極端な速度や偶然に頼るより、局所張力を帳簿に戻しましょう。そうすれば「赤方偏移=距離だけ」という前提は緩み、張力がテンポを決め、媒質を計上すべきだという中核の考えが明確に支持されます。


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推奨表記:著者:「Guanglin Tu」;作品:『Energy Filament Theory』;出典:energyfilament.org;ライセンス:CC BY 4.0。

初公開: 2025-11-11|現行バージョン:v5.1
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