The Spacetime Metric

La carte d'apprentissage

Ce que vous apprendrez, et où.

Dix-sept unités en six parties. Chacune nomme ce que vous saurez faire, puis le chemin le plus court : regarder, lire, approfondir, étudier. Commencez où vous voulez.

Partie I

Comment savoir

L'échelle de maturité, et la liste de lectures du gouvernement lui-même.

La pierre de fondation de ce programme : Puthoff 1987, l'état fondamental de l'hydrogène comme équilibre avec le champ de point zéro

  1. 01

    L'échelle de la preuve

    Comment lire une affirmation physique audacieuse sans l'avaler ni la balayer.

    Vous apprendrez à

    • Placer n'importe quelle affirmation sur une échelle de maturité à cinq barreaux, de l'idée bien posée au fait de manuel.
    • Mettre à jour votre confiance comme le veut la règle de Bayes, et distinguer la preuve indépendante de la simple répétition.
    • Nommer la prochaine expérience qui ferait monter ou descendre une affirmation sur l'échelle.
  2. 02

    Les documents de référence et le dossier institutionnel

    Trente-huit documents techniques commandés par une agence de défense, et comment lire un dossier officiel comme un document plutôt que comme un verdict.

    Vous apprendrez à

    • Dire ce que sont les trente-huit documents de référence, qui les a commandés et qui les a administrés, et en lire un comme un document technique au périmètre annoncé.
    • Séparer ce qu'un dossier officiel établit, qu'une question a été financée et étudiée, de ce qu'il n'établit pas, et nommer lesquels des trente-huit portent des résultats originaux.
    • Remonter une seule affirmation d'un document de référence jusqu'à l'article évalué par les pairs sur lequel elle repose, et placer les deux sur l'échelle de maturité.

Partie II

Le milieu

Ce qu'est le vide, comment on le mesure et comment on le façonne.

  1. 03

    Ce qu'est le vide

    L'espace vide est le réglage minimal de chaque champ, et ce minimum n'est pas zéro.

    Vous apprendrez à

    • Expliquer pourquoi le vide quantique possède une énergie et comment la force de Casimir la mesure.
    • Dire ce que signifie l'énergie du point zéro, et ce que les mesures tranchent ou non.
    • Suivre le vide depuis l'ancien éther jusqu'à un milieu que les physiciens façonnent désormais au laboratoire.
  2. 04

    Physique de Casimir et ingénierie de la force du vide

    La force entre deux plaques est mesurée à mieux qu'un pour cent, et elle déplace déjà des pièces sur une puce.

    Vous apprendrez à

    • Dériver puis mesurer la force de Casimir, et dire ce que les deux mesures indépendantes de 1997 et 1998 tranchent et ce qu'elles laissent ouvert.
    • Prédire comment les matériaux réels, la rugosité, la température et la géométrie modifient la force, et utiliser les méthodes de ligne d'univers et de diffusion qu'emploient les praticiens.
    • Concevoir un dispositif qui utilise la force, un actionneur, une structure auto-assemblée ou un élément de couple, et énoncer son bilan de forces complet.
  3. 06

    Le vide à l'échelle cosmique

    L'énergie noire et l'énergie du point zéro entrent au même endroit dans les équations d'Einstein, et l'écart entre elles est le programme de recherche.

    Vous apprendrez à

    • Énoncer les trois densités et la taille de l'écart entre elles, et dire pourquoi cet écart est le programme plutôt qu'une gêne.
    • Suivre l'identification à l'énergie noire par l'argument physique plutôt que par l'argument sémantique, et la placer sur l'échelle de maturité.
    • Nommer la mesure qui la ferait bouger : ce que la prochaine livraison de DESI devrait montrer, et à quoi ressemblerait un test séparant la constante de Planck de la constante de structure fine.
  4. 07

    Le vide comme fluide quantique

    Le programme de Volovik : particules et gravité comme des ondulations d'un condensat cosmique.

    Vous apprendrez à

    • Montrer comment la physique de l'espace-temps courbe émerge réellement au sein des superfluides et des condensats.
    • Dire ce que le rayonnement de Hawking analogue en laboratoire démontre et ne démontre pas.
    • Nommer les tests de symétrie de Lorentz qui décideront si notre propre vide est un tel fluide.

Partie III

L'énergie du vide

Des dispositifs qui brisent la symétrie du vide, et les machines qui brûlent ce qu'ils produisent.

  1. 05

    De l'énergie tirée du vide

    Des photons réels sortis de rien ont été mesurés en 2011. Une source d'énergie autonome est le jalon que trois laboratoires financés poursuivent.

    Vous apprendrez à

    • Expliquer l'effet Casimir dynamique et la téléportation d'énergie quantique, et pourquoi les deux respectent la thermodynamique.
    • Décrire comment on construit un dispositif à cavité de Casimir et ce que son bilan énergétique complet doit montrer.
    • Nommer les trois programmes financés et le jalon qu'ils visent tous.
  2. 08

    Machines à fusion : pincements, appareils à focalisation et pilotes inertiels

    La fusion est la première porte, et voici la porte : toutes les machines qui ont fait de la fusion, et ce que chacune a mesuré.

    Vous apprendrez à

    • Distinguer les familles de confinement par leur physique, et dire pour chacune ce qu'elle confine, pendant combien de temps, et quel est son bilan publié.
    • Lire un diagnostic de fusion, rendement en neutrons, énergie des ions ou imagerie, et dire ce qu'il établit et ce qu'il n'établit pas.
    • Concevoir l'étage de conversion directe d'une machine aneutronique, et énoncer le bilan énergétique de la prise murale jusqu'au courant délivré.
  3. 09

    La fusion par confinement dans un réseau

    La fusion évaluée par les pairs du NASA Glenn dans des métaux deutérés, et les jalons à venir.

    Vous apprendrez à

    • Expliquer comment l'écrantage électronique et le processus d'Oppenheimer–Phillips permettent la fusion à l'intérieur d'un métal.
    • Dire ce que les deux articles de la NASA dans Physical Review C ont mesuré, et en quoi cela diffère des affirmations de 1989.
    • Décrire le jalon de l'énergie nette et comment un calorimètre le prouve.

Partie IV

Masse, inertie et gravité

Si le vide fabrique l'inertie, le vide peut la modifier.

  1. 10

    L'inertie et la gravité issues du vide

    Et si la masse, l'inertie et la gravité étaient des choses que le vide fait à la matière ?

    Vous apprendrez à

    • Reconstruire la gravité induite de Sakharov et la proposition d'inertie de Haisch, Rueda et Puthoff telles qu'elles ont été publiées.
    • Utiliser l'image du vide polarisable : la gravité comme un indice de réfraction qui varie.
    • Séparer ce qui est mesuré de ce qui reste une hypothèse vivante, et nommer l'expérience décisive.
  2. 11

    Contrôle de la gravité et supraconducteurs

    L'entraînement des référentiels est mesuré. Les programmes demandent si la matière cohérente peut l'amplifier assez pour servir.

    Vous apprendrez à

    • Dire quelle est la taille du gravitomagnétisme, tel que Gravity Probe B l'a mesuré.
    • Comparer les programmes de Ning Li, Podkletnov, Tajmar et Alzofon, et ce que chaque mesure a trouvé.
    • Nommer la variable que la prochaine série doit contrôler.
  3. 12

    Réduction de masse inertielle, les brevets de la Marine et les engins transmilieux

    Si l'inertie est la réaction du vide à l'accélération, pourrait-on alléger un engin, et que montrent vraiment les brevets et les capteurs ?

    Vous apprendrez à

    • Lire les brevets de réduction de masse inertielle et de génération d'ondes gravitationnelles, ainsi que l'attestation d'opérabilité, comme des documents, et dire ce que chacun peut montrer et ne peut pas montrer.
    • Suivre la chaîne conditionnelle d'une origine de l'inertie dans le vide jusqu'à un engin plus léger, et utiliser la limite de Schwinger pour mesurer l'écart entre le premier test et les conditions du brevet lui-même.
    • Suivre le propulseur de paillasse jusqu'à son vol orbital daté, et dire ce que chaque résultat possible signifierait.

Partie V

Façonner la métrique

On ne déplace pas l'engin. On façonne la distance.

  1. 13

    La métrique, les moteurs de distorsion et les trous de ver

    L'idée exacte derrière l'ingénierie de l'espace, et l'écart exact entre les mathématiques et une machine.

    Vous apprendrez à

    • Lire une métrique comme la règle du jeu de chaque règle graduée et de chaque horloge.
    • Suivre la bulle d'Alcubierre et le trou de ver de Morris et Thorne à travers les équations d'Einstein.
    • Dire pourquoi l'énergie négative est le prix à payer, combien on en a mesuré, et quels tests de paillasse tournent en ce moment.
  2. 14

    Trous de ver, conditions d'énergie et le budget d'énergie négative

    Toute proposition d'ingénierie métrique reçoit la même facture. C'est l'unité qui la lit, ligne par ligne.

    Vous apprendrez à

    • Écrire les conditions d'énergie et dire quelle géométrie chacune interdit, et pourquoi.
    • Appliquer une inégalité quantique à une géométrie proposée et en tirer un nombre : combien d'énergie négative est permise, sur quel temps d'échantillonnage, dans quel référentiel.
    • Énoncer correctement la comptabilité de l'énergie négative, sous le niveau du vide ambiant et non sous le néant, et nommer les expériences de laboratoire qui la produisent.
  3. 15

    Ondes scalaires et le champ derrière les champs

    Les vraies mathématiques de Whittaker, l'effet Aharonov–Bohm, et les champs longitudinaux que Maxwell autorise déjà.

    Vous apprendrez à

    • Expliquer pourquoi le potentiel vecteur est physique : les électrons y réagissent là où les champs sont nuls.
    • Dire où les champs longitudinaux existent vraiment, et ce qu'exigerait un transport d'énergie par ondes scalaires en espace libre.
    • Décrire le test de paillasse qui trancherait la proposition d'énergie par ondes scalaires.

Partie VI

L'engin et le grand livre

L'exemple travaillé, et chaque affirmation sur une seule carte avec son prochain test.

  1. 16

    Plasmoïdes, amas de charge et les orbes

    Le plasma auto-organisé est une physique réelle et vivante. Les images d'orbes sont l'exemple travaillé, avec leurs tests nommés à l'avance.

    Vous apprendrez à

    • Expliquer comment les plasmoïdes et la foudre en boule s'organisent, et ce que révèlent leurs spectres.
    • Décrire les objets de vide exotiques de Ken Shoulders et le mécanisme moderne proposé pour eux.
    • Tester une vidéo : provenance, optique, et les vérifications qui tranchent.
  2. 17

    Le tableau unifié

    La thèse de la convergence : où en est chaque affirmation, et le prochain test de chacune.

    Vous apprendrez à

    • Dessiner l'empilement énergie, milieu et actionneur dont un engin d'ingénierie métrique aurait besoin.
    • Placer chaque pilier sur l'échelle de maturité et voir comment les incertitudes se cumulent.
    • Nommer l'expérience la plus décisive de chaque ligne, et où son résultat apparaîtra.

Vous préférez monter par niveaux ?

La même physique est aussi organisée en 36 parcours sur 6 niveaux, des premiers principes à la préparation à la recherche.

Les parcours en six niveaux → (en anglais)