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QUICK REVIEW

[논문 리뷰] 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)|2016. 11. 16.
Quantum Mechanics and Applications인용 수 11
한 줄 요약

논문은 광자 전류 하에서 관성 기체 원자가 이온화 대신 전자 흐름으로 분리된다고 제안하며, 광자가 원자 구조를 왜곡시켜 이온화 없이도 전자 역학을 가능하게 한다. 전기 전류는 본질적으로 광자 전류이며, 광자 유도 원자 변형과 플라즈마 유사 빛나는 현상에 의해 기체와 고체 내 전자의 거동이 재정의된다.

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.

연구 동기 및 목표

  • 외부 필드 하에서 원자 내 이온화에 대한 전통적 이해에 도전하기 위해.
  • 전기 전류 대신 광자 전류 하에서 관성 기체 원자가 어떻게 행동하는지 조사하기 위해.
  • 광자 전파가 원자 구조를 왜곡시키고 전자 흐름 형성에 어떻게 기여하는지 탐구하기 위해.
  • 국소 전자 역학을 통해 전기 전류가 광자 전류로 재해석되는 프레임워크를 수립하기 위해.
  • 특히 기체상과 고체상에서 이온화 없이도 원자 변형과 전자 흐름 형성이 발생함을 입증하기 위해.

제안 방법

  • 전이 상태 동안 에너지 뭉치 내 전자 이동을 분석하여 광자 전류에 대한 원자 반응을 분석하기 위해.
  • 광자가 관성 기체 원자에 미치는 영향을 연구하며, 이온화 대신 전자 흐름으로 분리되는 현상에 집중하기 위해.
  • 전자 충격으로 인한 고체 원자 내 광자 유도 원자 변형과 연장 현상을 조사하기 위해.
  • 기체 원자 내 에너지 뭉치의 압축을 분석하여 이온화 없이도 비이온화 행동의 징후로 삼기 위해.
  • 열 방출과 힘의 봉쇄를 통해 공기 중 광자 전파가 플라즈마 유사 빛나는 현상으로 이어지는 과정을 연구하기 위해.
  • 광자 전류가 국소 전자 갭 또는 광학 밴드 갭을 통해 광자 전파 방식으로 작용한다고 제안하기 위해.

실험 결과

연구 질문

  • RQ1광자 전류 하에서 관성 기체 원자가 이온화 없이 전자 흐름으로 분리될 수 있는가?
  • RQ2전파하는 광자가 기체상과 고체상에서 원자 구조를 어떻게 왜곡하는가?
  • RQ3원자 분열 과정에서 광자를 따라다니는 전자가 힘을 전달하는 데 작용하는 메커니즘은 무엇인가?
  • RQ4공기 중 광자 전파가 열 방출과 힘의 봉쇄를 통해 관측 가능한 플라즈마 유사 빛나는 현상으로 이어지는 방식은 무엇인가?
  • RQ5광자 전류 개념이 전기 전류의 전통적 정의에 어떻게 도전하는가?

주요 결과

  • 관성 기체 원자가 이온화 없이 광자 전류 하에서 전자 흐름으로 분리되며, 이는 비이온화 전자 역학을 시사한다.
  • 전자 통과 시 원자가 변형되거나 연장되는 것으로 나타나, 이온화 없이도 구조적 내성의 가능성을 시사한다.
  • 기체 원자는 에너지 뭉치의 압축을 겪으며, 이는 이온화 없이도 수축의 징후이다.
  • 공기 중 광자 전파가 열 방출과 힘의 봉쇄를 유도하여 관측 가능한 플라즈마 유사 빛나는 현상이 발생한다.
  • 원자 분열 과정에서 전자가 광자를 동반하는 것은 전기 전류가 본질적으로 광자 전류임을 뒷받침한다.
  • 광자 전류 영향 하에서 원자 구조의 확대 효과를 통해 광자의 미세 분석 해상도가 향상된다.

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