第19章

比如自旋为2的玻色子,我们看到它转半圈即回原状态相当于它的一圈,即对它所能感知的时空颗粒精密级下,它的一圈周期线上,均匀选四个点,经四个点回到圆周起点,而我们这个时空分辨率下,经两个点半圈就相当于它四个点了,它的时空颗粒分辨率是我们的两倍。而电子则是当它走了一个时空粒子长度时,时空粒子旋转了n_周,而它只旋转了n_/2周。(n_可以是分数或整数),玻色子没有质量也无法静止在于它的质量效应在我们这个层级无法分辨,它的旋绕中心轴和时空线间是平滑的,它的内部质量效应被封闭在我们时空分辨率之下。光也受引力作用,而引力也属质量效应的一种。时空感觉的产生是时空颗粒极性起伏的影响,光子自旋为1,说明它和我们感知的时空颗粒一些相的精密度极吻合。当光子走了一个时空颗粒纵轴那么长的距离并沿自己纵轴旋转n周,此时时空粒子也绕自己纵轴旋转n周。或者假定光自身一个周期的螺旋绕,恰好卡在时空粒子节点,光用它自身的周期来裁剪时空粒子线,形成对应吻合的时空粒子节,这个时空粒子节就是我们这个光世界的基本时间单位。

真空光速感受不到时空颗粒起伏,无时无间,此光速即它在真空时空颗粒上的惯性。而世界是进化的,光速也是,所以光速必然有微小的前沿变化,从而逐步缩小绕圆曲率,在世界的尽头,黑洞的无厘头坍缩反而支撑着外沿光速的改变。

拿代表性的自由光子用几何法来推测描述它可能的一些内部结构,无论光子还是其他玻色子,都是相对这个层次上的纵轴伸张性粒子,它可能的外表结构是围绕时空面上的时空线螺旋盘绕,这些螺旋线形成整体的线性,像带箭头的线,螺旋的中心会有核心体,它随螺旋盘绕而前行。光子的“有“∥“无“∥箭头,在时空粒子节点连接处会靠的最近,螺旋半径被收缩,在时空粒子的腰部被放松,像交叉扭旋的莫比乌斯带,这样光子的螺旋半径不会快速的增长,保持一定的线性程度。这也形成光子自身的微振荡,在时空粒子的节点处的半径收缩,一是收敛了“有“∥“无“∥的扩幅程度,二更有可能部分振荡能从节点横向外泄到其他时空线之外的世界,半径被缩小,但很快有“∥“无“∥的反向性又会使半径恢复扩大。在时空粒子的腰部形成光子的圆绕,如果我们随时空线一起运动的角度来看,那就是始终围绕的圆环的感觉,于是光子形成颗粒印象占据空间。光子的微振荡会产生闪灭,在腰部的圆绕表示亮而节点处则表示暗。后面会讲到如何理解质量,光子的这种旋绕半径可以造成微小质量效应,在时空粒子节点处半径减小可以理解为质量或等价的能量的泄露。玻色子体现了父性的能量穿刺性和缠绕力,对应着费米子体现母性的质量性质和捕获力。

我们可以这样理解时空面上的能量运动,无论物质还是能量,都是一种有“∥“无“∥的波动,这个波动使得时空面不平展而产生起伏,这种种念头的波动也可以在不同层级世界和结构世界里相互交互缠绕和干涉。有“∥“无“∥箭头的相变旋绕会产生向圆环内外辐射的电性波动,对于光子来说,由于时空粒子节点的束缚使得它的有“∥“无“∥箭头旋差极小,而它们在线性方向上的位差不影响它们在旋绕面方向上的电性辐射大小差异,使得它呈现电中性,但如果细查,它本是包含正负电性运动。而当光子缠绕时空粒子形成电子则就不同了,在线性角度上看光子有明显的箭头指向,线性方向上的位差,这个箭头旋绕使得电子拥有明显的电性。电性是普遍存在的一种东西,只是有时候这种旋绕波动只能引起同频的时空粒子振荡,从而使得很多电性现象,隔绝在我们的时空分辨率或曲度之内。比如以后会讲到所谓强相互作用就是另一种层次的电性力。电性的大小是由波动对所对应的作用时空粒子的效果决定,强相互作用就像更密集的沾钩或推刺。

设想一下,比如十字构形可简化掉横轴留下纵轴,纵轴上端为拥有无限大可能的“有”性粒子封顶,纵轴下端为拥有无限小可能的“无“性粒子封底。有无粒子间的吸力上面也讲过吸力代表无性力,有∥无粒子间的斥力代表有性力,有∥无的互证互灭关系使有无粒子间的吸力和斥力也互生互灭,故有∥无之间同时拥有吸力和斥力。把纵轴向两端的能量延伸程度理解为靠近有∥无极性的程度,越靠近端点有∥极性和无∥极性越强。在这个两端被有∥无封限的纵轴上,有∥无之间的斥力和吸力是个振荡体,层级建高了,有能量聚集过多,那和下端无的吸力变强,归无念力变强,有∥无的吸也表现为上层对下层的包裹,即带下层经验上返与上层经验融合并回归本源,有∥无的斥也表现为上层与下层的分离,堕下层之坠力探上层之逃逸。而斥吸又一体的,当下层经验集能上返往上突破更高层时,它又使下层熵能更低而向下坠,有∥无融合本是抵消有∥无之极性,增加归一减少分离,但同时又扩大有∥无之极性。有无你中有我我中有你,归一和分离也是如此。