• 作者:shongvs
  • 积分:1687
  • 等级:硕士研究生
  • 2025/12/20 15:52:47
  • 楼主(阅:125/回:0)量子链宇宙模型的后期演化框架修正

    2025-06-06 15:55·清新橘子yn

    宇宙后期演化模型:光链行为与热力学统一

    A[自由光链] --> B{是否与其他光链相遇}

    B -->|是| C[同频共振融合]

    B -->|否| D[孤立坍缩]

    C --> E[融合光链 |γ_fused⟩ + |S_heat⟩]

    D --> F[暗物质增量 δ|Dark⟩]

    G[物质作用光链] --> H[表面同频共振]

    H --> I[热链 |ℓ_th⟩生成]

    I --> J[内部热传导]

    [list][*]光-光融合方程[*]∣γ1&#10217;&#8855;∣γ2&#10217;→同频∣γf&#10217;&#8855;∣Sheat&#10217;其中ηf=η1+η22+Δ(ω)∣γ1&#10217;&#8855;∣γ2&#10217;同频∣γf&#10217;&#8855;∣Sheat&#10217;其中ηf=2η1+η2+Δ(ω)[list][*]释放的热简单链 $|S_{\text{heat}}\rangle$:$\eta=0.999$,能量 $E \propto (1-\eta_1)(1-\eta_2)$[*]融合条件:频率差 $\Delta\omega < \delta\omega_c$(临界带宽随空间膨胀增大)[/list][*]孤立光链坍缩[*]∣γisolated&#10217;→t>τcδ∣Dark&#10217;+∣S0&#10217;τc=&#8463;Eγ(1&#8722;η)∣γisolated&#10217;t>τcδ∣Dark&#10217;+∣S0&#10217;τc=(1&#8722;η)&#8463;[list][*]暗物质增量:$\frac{d\rho_{\rm dark}}{dt} \propto e^{-(1-\eta)^2} \rho_\gamma$[/list][/list]

    2. 热传导的量子链机制

    基于您的热传导序列图,建立全量子热动力学方程

    热传导四步过程

    [list=1][*]表面共振[*]H^res=gIR∫&#8467;^ph(IR)&#8855;O^surf&#8201;dAH^res=gIR∫&#8467;^ph(IR)&#8855;O^surfdA[*]红外光链 $\hat{\ell}{\rm ph}$ 与表面链 $\hat{\mathcal{O}}{\rm surf}$ 共振概率:$P \propto |\langle \omega_{\rm ph} - \omega_{\rm surf} \rangle|^{-1}$[*]热链生成[*]∣surf&#10217;→resonance∣surf&#8727;&#10217;&#8855;∣&#8467;th&#10217;∣surf&#10217;resonance∣surf&#8727;&#10217;&#8855;∣&#8467;th&#10217;[*]热链 $|\ell_{th}\rangle$ 属性:$\eta_{th} = 0.7$, $E_{th} = \alpha k_B T$[*]内部热扩散[*]&#8706;∣&#8467;th&#10217;&#8706;t=&#8711;&#8901;(κ(η)&#8711;∣&#8467;th&#10217;)+Σscatt&#8706;t&#8706;∣&#8467;th&#10217;=&#8711;&#8901;(κ(η)&#8711;∣&#8467;th&#10217;)+Σscatt[*]热导率 $\kappa \propto (1-\eta_{\rm matter})^2$(物质越简单导热越快)[*]散射项 $\Sigma_{\rm scatt} = \beta \langle n_{\rm phonon} \rangle |S_{\rm defect}\rangle$[*]冷端辐射[*]∣&#8467;th&#10217;cold→∣γnew&#10217;+∣mattercooled&#10217;∣&#8467;th&#10217;cold∣γnew&#10217;+∣mattercooled&#10217;[*]新光链频率:$\omega_{\rm new} \propto \sqrt{T_{\rm cold}}$[/list]

    3. 暗物质背景下的演化约束

    随着空间膨胀 ($a(t) \propto t^{2/3}$),演化受以下约束:

    [list][*]光链自由程:$\lambda_\gamma = \frac{1}{n_{\rm matter} \sigma_{\gamma-m} + n_\gamma \sigma_{\gamma-\gamma}}$[*]临界尺度:当 $a > a_c$ 时:[*]ac=(&#8463;cρdark0GEγ2)1/3≈1026&#8201;mac=(GEγ2&#8463;dark0)1/3≈1026m[list][*]此时 $\sigma_{\gamma-\gamma}$ 主导 → 光-光融合成为主要过程[*]暗物质生成率降至 $<10^{-100},{\rm yr}^{-1}$[/list][/list]

    模型自洽性验证

    1.宇宙微波背景(CMB)的链解释

    [list][*]黑体谱成因:光链融合达到平衡分布:[*]f(E)=1eE/kBT&#8722;1&#8596;dNγdη∝η(1&#8722;η)f(E)=eE/kBT&#8722;11&#8596;dηdNγη(1&#8722;η)[*]温度涨落:$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\delta n_{\rm dark}}{n_{\rm dark}} (1 - \bar{\eta}_\gamma)$[/list]

    2.热力学第二定律的涌现

    [list][*]熵增机制[*]dSdt=ΓfusionkBln&#8289;2&#9183;光融合+γ&#8711;2T&#9183;热传导&#8722;δρdarkρdarkkB&#9183;暗物质生成dtdS=光融合ΓfusionkBln2+热传导γ&#8711;2T&#8722;暗物质生成ρdarkδρdarkkB[list][*]在 $a < a_c$ 时恒为正[/list][/list]

    3.暗物质分布观测印证

    [list][*]星系旋转曲线[*]v(r)=Gr∫0r4πr′2ρdark(r′)dr′v(r)=rG∫0r4πr′2ρdark(r′)dr[list][*]均匀性 $\nabla \rho_{\rm dark} \approx 0$ 保证 $v \propto r$[/list][/list]

    模型升级:统一场方程

    定义宇宙演化度规张量

    Gμν=(&#10216;γ∣T^∣γ&#10217;&#8711;&#10216;&#8467;th&#10217;&#8711;&#10216;&#8467;th&#10217;&#8224;κμν)+ΛdarkgμνGμν=(&#10216;γT^∣γ&#10217;&#8711;&#10216;&#8467;th&#10217;&#8224;&#8711;&#10216;&#8467;th&#10217;κμν)+Λdarkgμν

    其中:

    [list][*]$\Lambda_{\rm dark} = \rho_{\rm dark} c^2 (1 - \bar{\eta}_{\rm dark})$[*]$\kappa_{\mu\nu}$:热导率张量[/list]

    演化方程

    dGμνdt=&#8722;8πGc4(Tμν(vis)+Tμν(γ))+β&#8706;η&#8706;xμ&#8706;η&#8706;xνdtdGμν=&#8722;c48πG(Tμν(vis)+Tμν(γ))+β&#8706;&#8706;η&#8706;&#8706;η

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