[論文レビュー] Observed Gravitational Wave Effects: Amaldi 1980 Frascati-Rome Classical Bar Detectors, 2013 Perth-London Zener-Diode Quantum Detectors, Earth Oscillation Mode Frequencies
論文は、1980年にアマルディらがフラスカティおよびローマの冷媒バー検出器を用いて検出された重力波イベントが、実在のものであるが、標準一般相対性理論とは整合しないと提案している。その理由は、数秒から数十秒の時間遅れを示し、地球の振動モードと一致するためである。2013年1月にパースおよびロンドンで実施されたジーナー・ダイオード量子検出器を用いた実験により、同一の時間遅れおよび周波数ピークが確認され、その原因を、約500 km/sで伝播する動的3次元空間(フラクタル構造を有する)を介した重力波であると特定している。これは、重力波が光速cで伝播するという仮定に挑戦するものである。
Amaldi et al. in 1981 reported two key discoveries from the Frascati and Rome gravitational wave cryogenic bar detectors: (a) Rome events delayed by within a few seconds to tens of seconds from the Frascati events, and (b) the Frascati Fourier-analysed data frequency peaks being the same as the earth oscillation frequencies from seismology. The time delay effects have been dismissed as being inconsistent with gravitational waves having speed c. However using data from zener diode quantum detectors, from Perth and London, for January 1-3, 2013, we report the same effects, and in excellent agreement with the Amaldi results. The time delay effects appear to be gravitational wave reverberations, recently observed, and for gravitational wave speeds of some 500km/s, as detected in numerous experiments. We conclude that the Amaldi et al. discoveries were very significant.
研究の動機と目的
- 1980年のフラスカティ・ローマ重力波検出結果を検証すること。これは、光速仮定に反する時間遅れのため、当初は無視されていた。
- バー検出器データに観察された時間遅れおよび周波数ピークが、機器ノイズではなく重力波のリバーブベーションによるものであるかどうかを調査すること。
- 現代のジーナー・ダイオード量子検出器を用いて、重力波が約500 km/sで伝播するという仮説を検証すること。
- 地球の振動モード(例:0S2+1、0S2-1)が、地理的に離れた検出器間で観察された信号相関に果たす役割を調査すること。
- ジーナー・ダイオードにおける量子-古典的転移が、内在的な量子ランダムネスではなく、動的3次元空間の揺らぎによって引き起こされるかどうかを検討すること。
提案手法
- 2013年1月1日〜3日のパースおよびロンドンのジーナー・ダイオード検出器データをフーリエ変換を用いて分析し、パワー・スペクトルを抽出し、周期性を同定する。
- パース、ロンドン、および1980年5月6日〜7日のフラスカティ・バー検出器データのパワー・スペクトルを比較し、低周波数ピークの一致を特定する。
- パースとロンドンのジーナー・ダイオード信号間の時間遅れ分析を用い、約500 km/sの波動伝搬速度を推定する。
- 同一位置に設置されたジーナー・ダイオード間の相関分析により、非ランダムで同期した揺らぎが確認され、量子トンネル効果に外部要因が影響していることを示す。
- 地震学的データを基準として、53.1分および54.1分のスペクトルピークを地球の0S2+1および0S2-1振動モードに対応させることを特定する。
- 3次元空間理論を応用し、データを、重力波に類似した信号が伝播する動的かつフラクタル構造を有する3次元空間媒体の証拠として解釈する。
実験結果
リサーチクエスチョン
- RQ11980年のフラスカティ・ローマのバー検出器間で観察された時間遅れは、光速仮定に反するが、真の重力波イベントを示しているとみなせるか?
- RQ2なぜフラスカティおよびローマのバー検出器データのフーリエスペクトルに、既知の地球振動モードと一致する周波数ピークが強く現れるのか?
- RQ3現代のジーナー・ダイオード量子検出器は、1980年のバー検出器実験で観察された時間遅れおよび周波数相関を再現できるか?
- RQ4パースとロンドンの国境を越えた検出器相関から、重力波の真の伝搬速度は何か?
- RQ5ジーナー・ダイオードにおける量子-古典的転移は、内在的な量子ランダムネスではなく、動的3次元空間の揺らぎによって引き起こされるのか?
主な発見
- パースおよびロンドンのジーナー・ダイオード検出器は、相関信号間に10〜20秒の時間遅れを記録しており、1980年のフラスカティ・ローマの時間遅れと整合的である。
- パース、ロンドン、およびフラスカティの検出器のパワー・スペクトルは、いずれも53.1分および54.1分の支配的低周波数ピークを示しており、地球の0S2+1および0S2-1振動モードに対応する。
- パースからロンドンへの波動伝搬速度は約500 km/sであり、これはcよりも著しく遅く、人工衛星フライバイおよびRF/電磁波速度実験からの以前の測定値と整合的である。
- 同一位置に設置されたジーナー・ダイオードは、極めて相関の高い揺らぎを示しており、信号がランダムではなく、共通の外部要因(動的3次元空間の揺らぎ)によって駆動されていることを示している。
- 5〜30秒範囲の強いリバーブベーション効果が観察され、1980年のバー検出器データで観察された時間遅れ効果と一致する。
- ジーナー・ダイオードに機械的結合がないため、観察された相関の原因が機器的または地震的結合である可能性は排除され、動的3次元空間起源の解釈を支持する。
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