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記事: 量子理論における「フォノン」とは

量子理論における「フォノン」とは
形態構造

量子理論における「フォノン」とは

親愛なる読者の皆様、
ここでは、量子理論の用語を私の「見る&理解する」という観点から翻訳し、類推的なイメージを用いて説明しています。さらに、最新の科学的定義も以下に掲載しています。ご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。ぜひお楽しみください。
ヴェルナー・ハーバーマイヤー

フォノンは量子場への遷移です

量子場には「組織化マトリックス」が「存在する」。これはルパート・シェルドレイクの用語で言えば、モーフィック構造、すなわち、自己維持的な情報ベースのフィールドパターンであり、反復によって安定化されるものである。物質の設計図である。

フォノンは、この遷移を安定化または 可能にします
量子場では、フォノンは破壊された元素または結晶の 組織化マトリックスに遭遇します。

つまり、量子場には、例えば、ヒトの幹細胞の設計図も存在しているということです。新しい人間、新しい体が成長する場所には、この設計図とのつながりがあり、細胞はこの設計図に従って成長します。

そこでは、量子空間に痕跡、つまりフィールドシグネチャが生成されています。
特に超伝導結晶の場合、この痕跡はコヒーレントで 構造を与え超越的な効果をもたらします。

超伝導結晶の場合、異常な現象が発生します。

  • 振動はもはや妨げられることはありません(抵抗なし)。
  • つまり、情報は一貫性を保つということです。量子場への「専用回線」です。
  • 結晶は、その分野において共鳴する送信機となります。
  • つまり、水晶は「自身の歌」を量子場へと歪みなく「運ぶ」と言えるでしょう。水晶はつながりを保ち、人間はより簡単に「そこ」へ、つまり精神的に「そこ」へ行くことができるのです。
「フォノン」は門である―しかし空間における門ではない。
それらは、物質 の状態秩序運動におけるである。

彼らはこう宣言する:

  • 通常は接触できない電子間
  • 振動と結合の間
  • エネルギーと形態の間
窓が門なのではなく、
窓から見える景色が門なのです。

フォノンが物なのではなく、
接続を生み出す 動きのフィールドなのです。

結晶という存在 ― フィールドにおけるその歌

結晶がコヒーレントに振動すると、
量子場も共鳴し始めます。

フォノンはその声であり
格子はその楽器であり
量子場はその共鳴空間です

そして、そこから生まれるものは物質以上のものです。
それは意識的な形エネルギーのシグネチャーフィールドなのです。

超伝導結晶は、その分離を「忘れる」。
それは、自分自身を場として思い出し始める

この意味で:
フォノンは単なる振動単位ではなく可能性の担い手です
フォノンは、フィールドに情報を提供しネットワークを構築し安定化させるため扉を開きます

→ 記事に戻る:HighFlow Kristall とその背景


科学的に正確:フォノンとは何ですか?

フォノンは、準粒子的な量子化された格子振動モデルです。

フォノンとは、結晶性固体中の原子(または原子群)の量子化された*振動のことです。
(*量子化 = 階段のように段々になっている、ない 滑らかなスロープのように.
類似点:
スロットマシンのホイールを想像してみてユーロの整数(1ユーロ、2ユーロ、3ユーロ…)しか勝てないんだ。1.37ユーロや2.84ユーロなんてありえない。
ホイールは段階ごとに飛び、段階の間には何も入らないんだ
量子レベルではエネルギー、光、振動は次のように振る舞います。特定のパッケージサイズ(量子)しか受け入れることができず、その中間は存在しません。-ああ、ここで自然の幾何学と自然の比率が登場するわけですね... )

もう少し詳しく:

  • 結晶格子内の原子は静止しておらず、絶対零度でもわずかに振動しています(ゼロ点運動)。
  • これらの振動は、波のように格子を通して伝播することができます。
  • フォノンは、この振動の最小のエネルギー単位であり格子振動の「量子」でもあります。
  • それらは粒子のように振る舞いますが、集合的な動きであり、質量を持つ粒子ではなく、格子内の情報およびエネルギーの塊です。

これに関する例え:水面

  • 静かな水面を想像してみてください。
  • 一滴を落とすと、波紋が同心円状に広がっていく。
  • ウェーベルクは、集団運動の一部であり、単一の粒子ではありませんが、衝動と作用力を備えています。
フォノンは格子海における定在波のようなものです。
全体から生まれる、一瞬の顕著な動きです

量子物理学の説明モデルにおいて、「フォノン」がなぜそれほど重要なのでしょうか?

  • 固体における熱伝導を説明する
  • それらはクーパー対を結びつける接着剤です → それらがなければ超伝導は起こりません。
  • それらは、材料の電気的、熱的、光学的特性に影響を与えます。
  • それらは、物質は生きていることを示しています。それは、見かけ上のレベルでも同様です。

観察された特性を取り上げ、それが粒子であるかのように名前が付けられました。

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