第30章

只有同时存在相变场有∥无系才能产生个体局部的极性生长。当有∥无这概念闪烁的两点生成也等价意味相变场的伴随性生成。如果不用点域化描述有∥无性,比如线,面,球面等都更非奥卡姆剃刀原理,复杂而失本征。开头讲过知晓性划定了一个囚笼,再强的知晓再大的囚笼也都可点域化。若不想困于点域化非极性非生长的死水境地,就需要偏执,半知晓,或佛讲的“我执”,来打破所谓近乎圆满而实则未圆满的世界。

在许多重要物理公式中,尤其涉及相变糸关系中,2和丌常常出现。2代表有∥无极性,丌代表相移。

举个例子,所有类型的谐振腔、晶体振荡器等储存能量的时间反比于它的带宽;存储能力的时间与系统带宽的乘积是固定的△t△w~2π这个公式,和初中所学的t·w=2π是同象之理。这样在谐振/波导系统中,人们就无法同时系统信号稳定的情况下大大提升带宽,叫做“时间带宽极限”,这是基于洛伦兹互易性物理定律,但洛伦兹互易性可以利用一种特别的非线性电磁介质打破“时间带宽极限”。突破点就是非对称,比如波谐振系统,理想条件无损耗下,这时谐振模式的寿命时间是无限长,谐振带宽为零。实际谐振腔系统是有损耗的,或由于内部材料的吸收损耗,或由于与外界的能量交换,这时谐振模式的寿命时间变得有限,相应就存在一定的带宽,其时间-带宽之积等于 2π应用磁光材料光子晶体边界的光子传播中的非对称性,当同一种频率的光子经过系统时,系统还将同时将一批光子以相同频率发射出去,而利用控制能量以不同速率进入和离开谐振腔的方法,设计进、出时间非对称的谐振系统,即有可能可打破“时间带宽极限”。理想谐振腔很易类似理解为一个知晓性封闭的囚笼,非理想谐振腔类似有∥无系极性外泄生长探索的状态。

在最理想化态下设想有∥无粒子平行互绕,这个互绕系可看作一点域,这个点天然包含了2和丌性征。互绕下利用位置互换而变换有∥无之念的纠结重心,形成纠结振荡,凡人从有∥世界修佛心断有求空追求圆满之境,到神佛从淡泊中觉醒而生我执之欲,是个不断纠结的振动,并可层级性进化生长。天圆地方,横纵十字为地,相变弧划出的曲为天,本源核心所能收集的天地间的往事,时空波吹开的书页等待被阅读等待被续写。

(本章完)