为方便理解把纵轴两端对有无性存在程度的理解的极性也叫成正负极,这个正负极轴,各轴首尾相连形成时空体圆环,形成层级平展性,正负极性对遍及轴线上每处,但在轴端点处纵轴能探顶时正负性最大更接近有无性,即两轴端点连接处体现的有无斥吸性更强,这条串连线有无∥极性的不均衡自然会导致有∥无能量波的节点震荡效应。回想下当初本源创世模型,纵轴上升能后又下坠即是这种震荡。下坠能反向解开一些深层封装体释能后亦可能延升纵轴向上探层。量变引质变,故时空粒子也可能会量子性的生长而拉长,但在一定察觉尺度内可先忽略不计。还有个问题是轴端连接点极性最强时是否可能被穿透,如果穿透有无震荡波就贯穿整条连接线了,小轴接成长轴,小时空粒子合成大时空粒子。如果纵轴本身有内禀性旋转,就能产生一定封闭能力,每节的旋转相不同,使节点稳定不易穿透这时震荡就封闭在一节节轴端内,形成时空粒子的稳定性,只有节内震荡打开底层能量达到一限值时,才有可能突然冲破节点,这比纵轴量子化层级生长还要难,可能内部轴心要涉及类似超新星内爆的形式。在两轴端连接处存在震荡极性的峰值扭冲点形成踏板,如果另一极性粒子在时空面上滑动,其实更像波的滚动,震荡的极性场拉滚时空粒子。
滚动中质量体在时空运动中有闪灭现象,突然消失突然又崛起,只是那种灭封闭在时空粒子节段距离内,无法从时间上观察出来。
费米子如电子是两节时空粒子在节点处被光旋绕而产生的,这种圆绕,使得两节时空粒子长度为一个波长,形成滚动波,我们看到的物质其实都在不停的闪灭,但在决定时空分辨率的节点上,两节时空粒子的起伏总是达到最大的波峰,让相对平展的时空呈现出粗糙的质量凸起。同时波色子所携带的前行能量转化为时空粒子竖起的相对时空面的势能,也就是质量能。时空粒子节点的扭曲场让光绕旋的圆平面夹角发生改变,光旋在时空中的推进速度变慢,以为同速的时空位置来看,就像两节时空粒子捕获了光子,形成一个半封闭圆绕。如果光能从节点扭曲场解封,就能重新回到正常的与时空粒子的缠绕方式,物质就会消失变成时空中的辐射能量。质量的凸起会拉缩周围时空线,使得周围时空曲度变大,造成周边时空扭曲现象。
但如果极性粒子尺度与时空粒子恰吻,则翻滚后每次都恰踩到踏板上,不会冲击影响时空粒子构形改变曲率。也就不会形成质量效应。比如真空前行的自由光子,它的最大旋绕波峰出现在每节时空粒子的腰部,这个时候本是具有质量效应,但到达节点处,波峰已经倒下,质量效应极其微小。
而每次在节点极性最大时踩上去,那么它的极性起伏感觉近乎是一样的。就像光在这层的真空中它没有这层的时空感。如果一些粒子脚步非常小,加上另一些质量效应粒子引起时空粒子构形扭曲,那么它的脚步就封锁在扭曲构形中,由于和外界真空粒子踏板距不相恰,那它就只能存于内微时空里无法在外独立存在。而光子也会被质量时空粒子扭曲构型封锁于扭曲空间内,如原子中电子层级跃迁会释放封锁的光子,但光子可在真空空间自由存在。
(本章完)