Мини

Квантовый прилив из будущего: ускорение Вселенной без тёмной энергии

Original: "Teleocosmology and quantum post-selection"
arXiv:2606.02514v1 · 2026-06-01 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 мин · General Relativity Cosmology
Квантовая постселекция объясняет космическое ускорение, не прибегая к новым полям или вакуумной энергии.
Связи в графе знаний 1

Ускоряется ли Вселенная из-за тёмной энергии? Новый подход говорит: нет, её тянет квантовое условие из будущего. Это как финальный аккорд симфонии, заставляющий оркестр играть быстрее, чтобы достичь последней ноты. Солитон Черна-Саймонса, скрытый в далёком грядущем, искривляет историю расширения. Возможно, мы живём внутри огромного квантового постселекта. Следы этого рывка можно искать в реликтовом излучении. И если мы их найдём, придётся признать: будущее реальнее прошлого.

🎯 В лаборатории постселекция позволяет измерить спин электрона, равный 100, или зарегистрировать частицу до того, как она была испущена. Космологическое ускорение — это гравитационный отзвук такой процедуры: финальная волновая функция отбирает истории, где мы разгоняемся, словно будущее диктует настоящее.

\Psi(b,T)=\int d\phi\, A(\phi) e^{i(P(b;\phi,m)-\phi T)}
Волновая функция Вселенной как суперпозиция состояний с разными значениями космологической постоянной, где b – связность, T – унимодулярное время.
b_{\text{peak}} \approx b_r + \frac{\epsilon^2}{\sigma_X^2} b_r^2 b_{\text{CS}}^5
Положение пика условной амплитуды отклоняется от классической радиационной траектории b_r под влиянием солитона Черна-Саймонса b_{\text{CS}}; ε – полуширина прямого пакета.
Учёные
Erwin SchrödingerHugh Everett IIIJacob BekensteinStephen HawkingFritz ZwickyAlan Guth
Теги
тёмная энергия расширение вселенной квантовая суперпозиция искривление пространства-времени большой взрыв чёрная дыра коллапс волновой функции квантовая запутанность
Законы
уравнение Шрёдингераэнтропия Бекенштейна–Хокингаизлучение хокингагравитационное линзированиеуравнения фридманазакон хаббла
Оригинал: arXiv:2606.02514v1 · CC BY 4.0 · bridge42worlds