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QUICK REVIEW

[論文レビュー] Atoms of electron transition deform or elongate but do not ionize while inert gas atoms split under photonic current instead of electric

Mubarak Ali|arXiv (Cornell University)|Nov 16, 2016
Quantum Mechanics and Applications被引用数 11
ひとこと要約

本稿は、光子電流の下で希ガス原子がイオン化するのではなく電子ストリームに分裂すると提案している。光子が原子構造を歪め、イオン化を伴わずに電子のダイナミクスを可能にする。電流は本質的に光子電流であると主張し、光子誘発の原子歪みとプラズマ状の発光を通じて、気体および固体における電子行動を再定義する。

ABSTRACT

In many studies, atoms deal with the positive or negative charges by losing or gaining their electrons, but atoms can execute interstate electron dynamics while dealing with a dedicated state. When gaseous or solid atoms undertake different transition states, electrons can deal with infinitesimal displacements by remaining within their occupied energy knots. Such possibilities show that atoms cannot ionize, but the inert gas atoms can split into the electron streams. A generated field of the propagating photons can distort the flowing inert gas atoms. On splitting inert gas atoms, electrons carry forcing energy of the chasing photons. Moreover, solid atoms deform or elongate when travelling electrons impinge on them. Gaseous atoms also undertake squeezing, where the contraction of energy knots takes place. Such behaviors of the atoms also indicate that they do not ionize. On splitting flowing inert gas atoms due to the current of photons, the characteristics of propagating photons become obvious. On propagating the photons in air medium, the element of heat energy dissipates while the element of force confines, so a glow of light known as plasma appears. The splitting of inert gas atoms into the electron streams, the carrying of photons by the electrons, and the lighting of travelling photons infer that electric current is a photonic current. A magnification of image is based on the resolving power of photons in microscopic analysis. A photonic current is due to the propagation of featured photons through interstate electron gap or photonic band gap. Some important principles are also discussed here, which infer the photonic current. Indeed, the study brings about vast changes in the existing state of science and technology.

研究の動機と目的

  • 外部場下での原子におけるイオン化の従来の理解に挑戦すること。
  • 電流ではなく光子電流の下で希ガス原子がどのように振る舞うかを調査すること。
  • 光子伝播が原子構造を歪め、電子ストリーム形成を可能にする役割を調査すること。
  • 国際的電子ダイナミクスを通じて電流が光子電流として再解釈される枠組みを確立すること。
  • 特に気体および固体状態において、イオン化を伴わずに原子の歪みと電子ストリーム形成が生じることを示すこと。

提案手法

  • 遷移状態におけるエネルギー節点内の電子のずれを分析することで、光子電流に対する原子反応を検討すること。
  • 進行する光子が希ガス原子に与える影響を検討し、イオン化の代わりに電子ストリームへの分裂に注目すること。
  • 電子衝突による固体原子における光子誘発の原子歪みおよび延長を調査すること。
  • 気体原子におけるエネルギー節点の圧縮を、非イオン化行動の兆候として検討すること。
  • 空気中における光子伝播と熱放射および力の封じ込めを通じてプラズマ状の発光が形成されることを関連付けること。
  • 光子電流が国際的電子ギャップまたは光子帯ギャップを通じて光子伝播によって機能すると提唱すること。

実験結果

リサーチクエスチョン

  • RQ1光子電流の下で希ガス原子がイオン化を伴わずに電子ストリームに分裂できるか?
  • RQ2進行する光子が気体および固体状態の原子構造をどのように歪めるか?
  • RQ3原子分裂中に光子を追いかける電子が、どのようなメカニズムで力のエネルギーを運ぶのか?
  • RQ4空気中における光子伝播が、エネルギー放射と力の封じ込めを通じて観察可能なプラズマ状の発光をどのように引き起こすか?
  • RQ5光子電流の概念が、電流の従来の定義にどのように挑戦するか?

主な発見

  • 光子電流の下で希ガス原子がイオン化を伴わずに電子ストリームに分裂し、非イオン化の電子ダイナミクスを示している。
  • 電子が通過する際に原子が歪んだり延長したりするが、これはイオン化を伴わない構造的耐性を示唆している。
  • 気体原子はエネルギー節点の圧縮を経験し、これはイオン化を伴わない収縮の兆候である。
  • 空気中における光子伝播は熱放射と力の封じ込めを引き起こし、プラズマ形成と整合する可視発光を生じる。
  • 原子分裂中に電子が光子を運ぶことにより、電流が本質的に光子電流であるという主張を裏付けている。
  • 光子の分解能は、光子の影響下での原子構造の拡大を通じて、微視的分析において向上する。

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このレビューはAIが作成し、人間の編集者が確認しました。