I. 教科書的な見取り図
- 光子とは何か、どう伝わるか:電磁場の基本励起であり、媒質を必要としません。真空では**光速度(c)**で伝播し、十分小さな領域ではすべての観測者が同じ上限を測ります。
- 厳密にゼロの静止質量と、遠方では横偏波のみ:静止質量がゼロのため停止状態はなく、常に c で動きます。放射の遠方成分はちょうど二つの横偏波だけを運び、アンテナや原子の近傍にある近接場は束縛エネルギーであって「伝送中の光子」ではありません。
II. 難所と長期的な説明コスト
- 「媒質なし」と「構造をもつ量子真空」:媒質不要と言いつつ真空揺らぎを語るため、「真空は空でもあり空でない」印象が生まれ、直観の敷居が上がります。
- 「厳密ゼロ質量」は上限の詰めしかできない:実験は上限を絞れますが「ゼロそのもの」は証明困難です。「厳密ゼロ」と「小さすぎて見えない」は別物です。
- 横偏波のみと近接場の混同:近接場の束縛成分が、しばしば縦モードの伝播と誤解されます。物理的な区別を明確にする必要があります。
- 経路・環境効果の一体的な語りの難しさ:到着時刻の差や偏光回転、強い場の近傍での微小差異は、幾何と相互作用に分けて説明されがちで、媒質を想定しない直観的な一枚絵にまとめにくいのが実情です。
III. エネルギー糸理論による言い換え(検証可能な手掛かりつき)
エネルギー糸理論は、エーテルや特権的な基準系を導入せず、局所測定の一致を保ちます。そのうえで「真空が擾乱の伝播をどう許すか」を、ほぼ一様なエネルギーの海(Energy Sea)がエネルギー糸(Energy Threads)で構造化されていることに由来する材料的性質の現れとして語り直します。
- 光子とは:目に見えない媒質ではなく、海面のさざ波です。媒質も特権座標も不要で、局所では誰もが同じ光速度を読みます。
- ゼロ質量の直観:停止しうる安定状態がそもそも存在しません。止めようとすると擾乱は背景へ戻ります。現象としては静止質量ゼロと等価で、c で動く理由になります。
- 遠方で横偏波だけになる理由:エネルギーは横方向の「引き」で安定に外へ運ばれます。進行方向の圧縮・伸長は近接場の尾のように振る舞い、遠方へは運ばれません。束縛エネルギーであって光子ではありません。
- 「絶対の c」の読み替え:局所では上限は普遍ですが、長経路や極端環境では、走時や偏光の差が累積します。これは経路と環境の共働であり、一つの宇宙定数が矛盾したわけではありません。
- 検証の手掛かり:
- 近接場と遠方場の分離:制御された放射源の近傍で束縛成分と放射成分を同時に測り、遠方場だけが二つの横偏波を運び、距離とともに伝播波として減衰することを確かめます。
- 無分散の整合性:清浄な真空経路では異なる周波数帯が同じ順序で到着します。帯域間の比が安定のまま一様な時間バイアスが出るなら、原因は経路・環境側であり、周波数依存の分散ではありません。
- 偏光の経路指紋:強場や進化中の領域では、幾何に結びついた回転やデコヒーレンスが起こりえます。帯域ごとに同方向・同程度の変化が出るなら、環境による一体的な書き換えが有力です。
- 異種計測の比の安定:同一路線で別種の時計・距離計を使っても無次元比が安定なら、絶対量が共に漂っても、「局所上限+経路累積」という像を裏づけます。
IV. 仮説の再構成(総括)
- 「媒質なしの真空」から**「エーテルなし、だが真空には材料的性質がある」**へ。特権系は不要で、エネルギーの海が伝播の可能性を与えます。
- 「厳密ゼロ質量」から**「静止状態の不在」**へ。証明困難な論理命題を、直観しやすい機構へ置き換えます。現象的にはゼロ質量と一致します。
- 「横偏波のみ」から**「遠方は横、近傍は束縛」**へ。運ばれるものと源に縛られたものを分け、典型的な混同を解消します。
- 「c は絶対」から**「局所上限+経路累積」**へ。局所の一致は保たれ、差は領域横断で積み上がります。相対論の局所整合性と両立します。
- スローガンから測れる比へ。無次元比・近接場/遠方場の分離・偏光指紋・異種計測の突き合わせで、議論を観測に根づかせます。
著作権・ライセンス(CC BY 4.0)
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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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