惯性聚合 高效追踪和阅读你感兴趣的博客、新闻、科技资讯
阅读原文 在惯性聚合中打开

推荐订阅源

H
Hacker News: Front Page
C
CERT Recently Published Vulnerability Notes
P
Palo Alto Networks Blog
D
Darknet – Hacking Tools, Hacker News & Cyber Security
C
CXSECURITY Database RSS Feed - CXSecurity.com
Recorded Future
Recorded Future
Latest news
Latest news
Stack Overflow Blog
Stack Overflow Blog
Spread Privacy
Spread Privacy
Google DeepMind News
Google DeepMind News
Recent Announcements
Recent Announcements
钛媒体:引领未来商业与生活新知
钛媒体:引领未来商业与生活新知
T
Tailwind CSS Blog
Stack Overflow Blog
Stack Overflow Blog
The Cloudflare Blog
A
Arctic Wolf
T
Tenable Blog
S
SegmentFault 最新的问题
C
Cisco Blogs
V
Visual Studio Blog
Threat Intelligence Blog | Flashpoint
Threat Intelligence Blog | Flashpoint
博客园 - 三生石上(FineUI控件)
The GitHub Blog
The GitHub Blog
Hugging Face - Blog
Hugging Face - Blog
GbyAI
GbyAI
cs.CL updates on arXiv.org
cs.CL updates on arXiv.org
I
Intezer
MyScale Blog
MyScale Blog
Google Online Security Blog
Google Online Security Blog
酷 壳 – CoolShell
酷 壳 – CoolShell
CTFtime.org: upcoming CTF events
CTFtime.org: upcoming CTF events
Google DeepMind News
Google DeepMind News
C
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency CISA
T
Tor Project blog
J
Java Code Geeks
www.infosecurity-magazine.com
www.infosecurity-magazine.com
U
Unit 42
Simon Willison's Weblog
Simon Willison's Weblog
P
Proofpoint News Feed
The Register - Security
The Register - Security
爱范儿
爱范儿
V
Vulnerabilities – Threatpost
P
Proofpoint News Feed
D
DataBreaches.Net
aimingoo的专栏
aimingoo的专栏
N
Netflix TechBlog - Medium
Apple Machine Learning Research
Apple Machine Learning Research
雷峰网
雷峰网
美团技术团队
N
News and Events Feed by Topic

Все публикации подряд на Хабре

Не цитируй мне нейросеть Что сейчас с Project Loom? Примеры и код Рождённые в Сумерках Meta 1 мая показала как они хранят ключи от ваших бэкапов WhatsApp. Разбираю архитектуру и сравниваю Линт проектов: собираем ESLint, Prettier и Stylelint в один пакет Reasoning-модели сломали мой промпт-инжиниринг. Год переучиваюсь РБМК: enfant terrible Как я собеседую менеджеров AI-продуктов для крупного Enterprise Парадокс рынка труда: конкуренция выросла, но не везде, нанимать легче, но не везде Модификаторы в Blender: осваиваем Boolean «Бесплатно» — это красный флаг: почему мы доверяем не тем (опрос) Стратегия выживания в эпоху ИИ Новая теория обещает переписать фундамент всей математики MTP у Qwen3.6 в llama.cpp обещает ×2 по скорости. Я прогнал ту же модель через своего агента — и получил обратное [Перевод] Соль и перец в безопасности паролей Что такое «статьи-зомби» CodeGraph: граф кода для Claude Code вместо grep по файлам. Разбираю архитектуру и проверяю бенчмарки Мессенджер Ласточка. Часть 3 Google представила Gemini Omni — универсальную ИИ-модель. Роботы работают, счастлив человек Что у SpaceX с патентным портфелем перед IPO? Делегирование, которому можно научиться у промпт‑инженеров Feature Based Clean Architecture. Часть 5: Масштабирование FBCA и теоретико-графовый анализ зависимостей Настройка типизации формы React Hook Form (≥ v7.44.0) + Zod с разными входными и выходными типами Feature Based Clean Architecture. Часть 4: FBCA: формализация границ ответственности в NestJS-модуле Корпорация «Святые Технологии». Работа мечты (рассказ) CyLab Security Academy: как Carnegie Mellon превратила CTF в полноценную обучающую платформу Feature Based Clean Architecture. Часть 3: Архитектурный риск циклов в NestJS: ROI решений на горизонте пяти лет Домашний сервер без белого IP: безопасная публикация сервисов через VPS, обратный SSH-туннель и Caddy Почему не взлетели дирижабли? Часть 22: Митягина, Эйхенвальд и Ховрина, первый в истории женский экипаж дирижабля Китайцы ответили на H200 — обзор Zhenwu M890 от Alibaba Feature Based Clean Architecture. Часть 2: Декомпозиция на сервисы: анализ ограниченности подхода Лучшие игры для Steam Deck в 2026 году по мнению пользователей Обход блокировок внутри iOS-приложения: VLESS + Reality через sing-box, и грабли по дороге [Перевод] Любой пользователь интернета может позвонить в вашу дверь Новый экспериментальный препарат для похудения обеспечил резкое снижение веса Хром и скорость Провалила вайтборд, но прошла тестовое — как я делала задание для Т-Банка Космическая линза помогла Уэббу увидеть древнейшую галактику Вселенной Почему custom URI schemes в Telegram Mini Apps ведут себя по-разному на Android, iOS и Desktop Как я сократил рутину QA до пары кликов: генератор API-тестов и тест-кейсов на LLM, которым хочу поделиться ИИ‑спасатель в кармане: как мы сделали агента для помощи при ЧС, который работает без интернета QNAME minimisation на практике: RFC 7816, реализация, грабли Агенты, роботы и мы: как ИИ перекраивает рынок труда в Европе От боли к npm install: TDLib для React-Native, или как я делал проект, а получилась библиотека Написание консольного симулятора баттл-арены на языке С++ с реализацией «умных» ботов Очень много букв… Или кейс по специфической настройке рабочего окружения Segmentation Fault: как оно устроено? Python в enterprise: момент, когда пора открыть Java не только ради собеседований MonoGame — игровой движок для тех, кто любит изобретать велосипеды Спасти рядового Буридана Рефакторинг выпадающих списков: от enum к конфигу-константе Free Porn Storage: передаём мемы в TLS-трафике, не привлекая внимания санитаров Мониторинг цен на Авито: MikroTik RouterOS Script Венесуэльская нефть после января 2026 Разговоры с ИИ Хотел упростить мониторинг проектов и в отпуск — пришлось обучать свой LLM. Часть 4. Тестирование Как вытащить ИТ из кризиса перегрузки, если найм запрещён Как мы подключили LLM к поддержке, а получили идеального лжеца Zero — новый agent-first язык программирования от Vercel, который изменит все (нет) Запускаем рекламу в дачной нише: какие креативы и форматы работают, на что смотреть в аналитике Паттерны организационного дизайна: практическое руководство Почему алгоритмы сливают твой депозит? 3 причины, о которых молчат «успешные» бэктесты Как «спят» вкладки в браузере Приоритет задач определяется не только ощущением срочности [Перевод] Махинации с прибылью Anthropic Project Loom: Virtual Threads, Scoped Values и preview #7 Structured Concurrency Мнения математиков о том, как ИИ опроверг гипотезу Эрдёша Слабоумие и отвага: как я за выходные сделала прототип ИИ-помощника для UX-дизайнера ИИ учит нас писать лучше. Или хуже? Как проектировать ИИ-инструменты, которые делают пользователей лучше «Раньше хотел каждый, сейчас и бесплатно не надо»: гаджеты, про которые мы все забыли ИИ-агенты в бизнесе: почему 80% компаний увольняют людей, но не получают ROI Как я строил ИИ-стартап, или Новые архитектурные риски 2026 4 интересных парадокса, рождающих жаркие дискуссии Рабочее место не-вайбкодера: настраиваем harness Когнитивный инжиниринг Feature Based Clean Architecture. Часть 1: Эволюция NestJS-приложения в неподдерживаемое состояние Как мы перестали бояться «пустых охватов» и сделали инфлюенс-маркетинг управляемым каналом роста Подключили B2B email-платформу к голосовым ассистентам через MCP. Архитектура, код, где ломается [Перевод] Почему AI-агенты ломаются на длинных задачах — и как обвязка помогает им дописывать приложения Облачно, возможны нейросети: кризис датасетов и ахиллесова пята систем машинного зрения — DIY-чтение на выходные Спустя 5 лет и $5 миллионов: почему создание нового языка для веб-разработки оказалось ошибкой Безопасная песочница Облачная LLM на 16 ГБ VRAM — часть 2: LangGraph Server, LangSmith и SDK Современный SSH-клиент для MS-DOS Как продвигать агентство недвижимости: от вывески до прямых эфиров MCP для GitHub + GitLab: инженерный гайд 2026 Вы платите OpenAI $20 в месяц, а он зарабатывает на вас ещё $100 млн за полтора месяца. И это только начало ИИ забирает работу «белых воротничков»: чему учить детей, чтобы выжить в будущем Практический ИИ-агент Python: LangGraph + Qdrant Как я делал ping и traceroute на iOS без entitlements — и почему это оказалось проще, чем UMP-консент для AdMob 4 MVP за 4 месяца, 30 холодных DM, 1 регистрация: building in public по-русски VPS-бастион: доступ к домашнему серверу без белого IP Kampus AI — нейросеть для генерации учебных работ для студентов и школьников Игры, помогающие продавать — примеры интересных рекламных акций с видеоиграми €500 в Telegram Ads принесли сделку на 350 000 ₽. Разбор B2B-кампании Чтение на выходные: «Разработка игр и теория развлечений» Рафа Костера Личный архив: сбор, бэкап, таймлайн фотографий INFOSTART TECH EVENT или INFOSTART A&PM EVENT — как понять, куда вам нужнее? Peer testing на основе Закона Линуса
Часть 4. Скорость света — технические детали
Gromo576 · 2026-05-24 · via Все публикации подряд на Хабре

Вступление

Продолжаем тему электромагнитная волна, фотон, скорость света. 

В части 3 был представлен альтернативный процесс формирования электромагнитной волны, в котором было использовано 4е геометрическое измерение w. Этот подход позволил объяснить большинство известных особенностей и характеристик электромагнитных волн. 

Напомню, согласно гипотезе, проработанной в 1.3, фотон обладает массой и зарядом, и эти свойства отлично описывают как корпускулярно-волновой дуализм, так и процессы излучения/отражения/поглощения фотона, а также формирование плоской поляризованной электромагнитной волны как форму проекции из 4D. 

В 1.3 не поместилось описание непосредственно процесса излучения фотона, а также описание силы, заставляющий фотон лететь по цикличной 4D траектории. Без этих моментов, гипотеза является неполной. В 1.4 устраним эти недостатки. Но начнем с разбора физического процесса баланса кинетической энергии и энергии поля фотона.

Связь кинетической энергии фотона и энергия электромагнитной волны

Напомню, в 1.3 мы вывели обновлённую формулу Ньютона расчета кинетической энергии: E_N=mv^2 γ^2/(γ+1), где γv – скорость по Ньютону в плоскости xw четырехмерного xyzw.

Согласно закону сохранения энергии, в любой точке траектории энергия движения фотона должна равняться сумме кинетической и энергии поля, а именно, E=mv^2 γ^2/(γ+1)+W.

В точке вылета фотона из 3D, на него не действует сила Кулона и вся энергия движения фотона равна начальной кинетической энергии, т.е. E_N=mv^2 γ^2/(γ+1).

По мере движения по траектории, скорость фотона замедляется, кинетическая энергия переходит в энергию 4D поля (проекция которого есть энергия электромагнитной волны), максимум которой достигается в самой высокой точке α траектории. Соответственно, в точке α имеем минимум кинетической энергии.

Исходя из известной теоремы Пифагора, в точке α скорость фотона vγ,  стремится к     vпри γ = 1. Следовательно, минимум кинетической энергии в верхней части параболы α равен E=mv^2/2.

Тогда максимальная энергия поля = максимальная энергия электромагнитной волны, составляет разницу между максимальной и минимальной кинетической энергиями фотона: E_в=mv^2 γ^2/(γ+1)-  mv^2/2

Проверим для высоких значений γ:

E_в=mc^2 γ-  mс^2/2=mс^2 (2γ-1)/2=mc^2 γ - вышли на известную формулу Эйнштейна, хотя детали немного другие.

Вспомним наше первоначальное предположение, что частота электромагнитной волны пропорциональна Лоренц фактору hf= mc^2 γ – в этом месте мы подтверждаем корректность исходной идеи.

Что важно: поскольку значение γ в любой точке траектории движения фотона определяется исключительно геометрией γ=cos^-1⁡(β_w), мы можем вычислить не просто энергию электромагнитной волны, а энергию поля конкретно в любой точке траектории движения. Из формулы E_в=mv^2 γ^2/(γ+1)-  mс^2/2

 E_в=mv^2 cos^-1⁡(β_w)^2)/(cos^-1⁡(β_w )+1)-  mс^2/2

В этом месте сформулируем важный 4D закон. Проекции энергий электромагнитного поля на 3D или 2D пространства (в случае электромагнитной волны) взаимосвязаны и равны энергии 4D поля. С любой проекции можно снять всю энергию 4D поля.

Процесс излучения фотона

В версии нашей гипотезы, фотон является составляющей частью электрона. Фотон обладает зарядом и массой. Этой информации достаточно, чтобы проверить возможность излучения фотона на требуемой скорости ( γ >>10, где γ – Лоренц фактор), а также разобраться с тем, состоит ли электрон только из фотонов, либо фотоны являются лишь одной из нескольких составляющих электрона.

До наступления некого события, фотон крепко связан с электроном. Согласно современной науке, к излучению фотона приводят следующие события:

  • Связанно-связанные переходы (например, переход электрона между энергетическими уровнями/орбитами атома, т.е. излучение происходит в системе «атом»)

  • Свободно-свободные переходы (т.н. тормозное излучение – излучение происходит в связи с изменением поля электрона при неравномерном движении с ускорением/торможением в системе «электрон»)

  • Свободно-связанные (связанно-свободные) переходы – излучение происходит при «прикреплении» свободного электрона к атому

В результате любого из этих событий, фотон «открепляется» от электрона, и, по причине действия силы Кулона (фотон и электрон оба имеют отрицательный заряд), «выстреливает» в 4D. 

Рассмотрим физические уравнения процесса «отстреливания фотона» от электрона. Процесс хорошо изучен в 3D, поэтому используем известные формулы 3D. Описание исходного состояния системы электрон-фотон:

Отрицательно заряженный фотон прикреплен к электрону. Потенциальная кулоновская энергия отталкивания системы электрон-фотон составляет W=  1/(4πε_0 ε)(eq_f)/r_0

Где  q_f= заряд фотона, e = заряд электрона, 1/(4πε_0 ε)постоянная, значение для вакуума значение составляет 8,988E9.

r_0 - расстояние между заряженными частицами, в подобных расчетах обычно используется сумма радиусов частиц, а в нашем случае r_0 примем за радиус электрона (радиусом фотона пренебрегаем, т.к. ожидаем, что фотон многократно меньше как по массе, так и по заряду, и по размеру).

В общем случае, r_0 – для нашей задачи переменная величина, т.к. зависит от того, каким образом фотон располагается в/на электроне. К примеру, возможны следующие варианты расположения фотона, с разным r_0:

Продолжим. Полная энергия системы E=(m_e+m_f ) c^2+W

Для любой свободной частицы её полная энергия, импульс и масса покоя связаны строгим уравнением (инвариантом). Запишем для фотона: E_f^2- p_f^2 c^2=(m_f c^2)^2

Из инварианта можно вывести полную энергию фотона. При выведении формулы ниже исходим из закона сохранения импульса - в системе электрон-фотон обе частицы разлетаются с равным импульсом. Тяжелый электрон испытает эффект отдачи (возможная причина смены орбиты вокруг атома!), тогда как более легкий фотон наберет высочайшую скорость. Данная статья не преследует цель продемонстрировать полностью вывод используемых далее формул, поэтому, сэкономим место и время. Энергия отделившегося и летящего на значительной скорости фотона составит:  E_f=(E^2+(m_f c^2)^2-(m_e c^2)^2)/2E

С другой стороны, по уже известной формуле, полная энергия фотона составляет E_f=m_f c^2 γ

Тогда скорость фотона вычислим по формуле v=c√(1-((m_f c^2)/E_f )^2 )

В этом месте воспользуемся электронной табличкой и проведём численное моделирование. Используем следующие значения констант:m_e = 9,10938E-31 кг,  e= 1,60218E-19 Кл,  R(радиус электрона) = 2,818E-15 м.

Мы не знаем, состоит ли электрон только из фотонов, либо из чего-либо еще. Соответственно, мы не знаем, какую долю массы электрона и долю заряда электрона содержит фотон.

Поэтому, начнем с простого варианта. Предположим, что электрон состоит только из фотонов. Тогда у нас фиксированное отношение заряда к массе. Попробуем рассчитать скорость движения фотона для разных сценариев: масса и заряд фотона в 10 раз меньше, чем у электрона, в 100 раз и т.д.

Значения колонки Энергия системы считаем по формуле E=(m_e+m_f ) c^2+W. Энергию фотона считаем по формуле E_f=(E^2+(m_f c^2)^2-(m_e c^2)^2)/2E. Значение колонки Скорость фотона считаем, как  v=c√(1-((m_f c^2)/E_f )^2 ).

Расчёты показывают, что сценарий «электрон состоит только из фотонов» не приводит к формированию скорости движения фотона максимально близко к скорости света. В пределе скорость такого фотона значительно уступает скорости света. 

Получается, что при рассмотренном сценарии, масса фотона является препятствием для набора требуемой скорости. Подберем иное сочетание массы и заряда фотона для достижения им требуемых параметров скорости. Попробуем следующую вариацию: заряд фотона меньше заряда электрона в 1,00E+11 раза, а для массы используем ряд значений, отличающихся друг от друга в 10 раз.

Значение 1,00E+11 выбираем из соображений, что электрон достаточно хорошо изучен и флуктуации заряда такой величины могли быть не замечены физиками. В принципе, это значение может быть и сколь угодно больше, и меньше – мы сейчас всего лишь решаем задачу поиска другой пропорции заряд/масса фотона, с которой набранная скорость фотона позволит ему сформировать электромагнитную волну.

Электронная табличка плохо считает числа с большим количеством знаков, поэтому применим лайфхак – добавим колонку = оценка "изменения скорости до значения с. Мы видим, для нижних строк таблицы изменение параметра «масса фотона» в 10 раз, значение «До скорости света» соседних строк «Д(i+1)/Д(i)» (зеленые ячейки) стремится к 100, т.е. находится в квадратичной зависимости. Используем это правило для желтых строк таблички ниже, т.е. вычислим значения «Скорость до с» через деление значения предыдущей строки на 100.

Мы получили прекрасный результат: фотоны с зарядом в 1,00E+11 раза меньшем чем у электрона и с массой, меньшей, чем у электрона в 1,00E+18 раза и более (желтые строки таблицы), вполне подходят под нашу гипотезу, поскольку их скорость попадает в диапазон микрометры и менее до скорости с.

Таким образом, мы выяснили, что

  1. Электрон состоит не только из фотонов

  2. Кулоновская сила способна полностью обеспечить требуемый импульс фотона при определенном соотношении у последнего заряд/масса

При соотношении заряда к массе фотона в 1Е7 раз большем, чем отношение заряд к массе у электрона, и выше, кулоновская сила отталкивания фотона от электрона способна сформировать скорость фотона, достаточную для формирования электромагнитной волны определенной частоты.

Реверс инжиниринг – описываем движение фотона в 4D. 

В нашей 4D модели мира, частота электромагнитной волны пропорциональна Лоренц фактору. Попробуем найти уравнение, которое определит траекторию движения фотона и время, требуемое фотону на преодоление расстояния полуволны. 

Над положительно заряженным 3D пространством в направлении 4го измерения w под углом β вылетает фотон на скорости v. На каком расстоянии от точки вылета он «столкнется» с 3D?

Для расчетов схожей задачи в 3D, расстояние до точки падения (полуволна), рассчитывается по формуле  L=  (v^2  sin⁡(2β))/a, где a - ускорение фотона, вызванное полем: a=  (q_f E)/m_f ,где q = заряд фотона, E = напряженность поля, m = масса фотона.

Время полуволны составит  t=  (2v sin⁡β)/a.

Для 4D, воспользуемся опытом по подбору формулы энергии Ньютона 4D (из части 1.3): Скорость Ньютона 4D = vγ, напряженность 3D в 4D пространстве E.

Угол β =  cos^-1⁡(1/γ). Тогдаsin( cos^-1⁡(1/γ)) = √(1-1/γ^2 ).

Перепишем формулу t=  (2vγm√(1-1/γ^2 ))/q_fE*k. В нашей логике, m, q, и E – постоянные величины, а коэффициент k для 4D требуется подобрать численным моделированием. Мы ожидаем, что в 4D влияние напряженности поля будет посильнее, чем в 3D. Логика примерно такова: чем быстрее и «выше» в 4D вылетает фотон, тем большее «3D объемное пятно» напряженности будет притягивать его «вниз» с большей силой.

Если кратко, нам требуется такая формула, чтобы для любой скорости фотона, время  t=  (2vγ√(1-1/γ^2 ))/k было обратно пропорционально γ (или чтобы частота f была пропорциональна γ).

На первой итерации моделирования, принимаем k = 1, чтобы проверить, как себя ведет наша формула:

При к=1, никакой пропорциональности f и γ нет и в помине. С увеличением γ, гигантскими темпами растет период полуволны и падает частота. Печально, но фотон себя так вести не должен. Вспоминаем, что к=1= γ для малых скоростей и пробуем вместо к подставить γ:

Стало лучше в той части, что период полуволны не разъезжается при увеличении Лоренц фактора, но, конечно, никакой пропорцией частоты и Лоренца и не пахнет. Применяем секретный ход, вспоминая, что к = 1 = γ* γ также работает на низких скоростях. Заменяем в нашей формуле k на γ^2.

Мы получили отличную сходимость пропорции Лоренца к частоте, особенно для высоких значений Лоренц фактора. Следовательно, формула ускорения в 4D выглядит следующим образом:  a=  q_f E/m_f γ^2

Итого, получаем формулу расчета времени полуволны: t=  (2vγm√(1-1/γ^2 ))/eEk=(2vγm√(1-1/γ^2 ))/(eEγ^2 )=  (2vm√(1-1/γ^2 ))/eEγ

При малых γ, время равно нулю, при больших γ (условно, все радиоволны и выше), формула сокращается до: t=  2vm/eEγ

При такой формуле расчета периода полуволны работает наше 4D правило, когда вылетающий фотон под большим углом β, быстрее возвращается таким образом, что частота колебаний пропорциональна фактору Лоренца. В общем-то, пропорциональность очевидна, если перевести формулу времени полуволны в частоту:  f= γ*eE/4vm.

Заключение

В данном материале мы дополнили гипотезу о происхождении электромагнитной волны и проверили физику процесса:

  1. Разобрали взаимосвязь кинетической энергии фотона и энергии формируемой им электромагнитной волны

  2. Убедились в возможности формирования электромагнитной волны за счет сил Кулона

  3. Обнаружили, что электрон состоит не только из фотонов. Доля фотонов в массе электрона, скорее всего, не превышает 1E-7. Вопрос о том, есть ли собственный заряд у электрона помимо фотонного, не раскрыт.

  4. Вывели формулу расчета длины полуволны для 4D