I. 現象と課題
- 空では近いのに、赤方偏移は遠い。 角距離が小さい銀河の対や小集団で、潮汐ブリッジやガスの糸、共通の変形といった物理的結び付きを示す形態が見える一方、分光赤方偏移の差はクラスター内のランダム速度では到底説明できないほど大きいことがあります。
- 標準的説明の行き詰まり。 赤方偏移を主に宇宙の一様膨張とわずかな視線速度で読むと、これらは偶然の重なりか「特異速度」に回収されがちです。ところが極端な速度はブリッジを観測的時間スケールで保てず、事例が特定の環境に偏ることも共通の駆動要因を示唆します。パラメータを積み上げる修正はしばしば互いに矛盾する筋書きを生みます。
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 と 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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
- 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。
- 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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