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=== Assistant: 【結論】 === 【結論】 ∴ 仮に「幽霊エネルギー」が場に働く形態のエネルギー(スカラー場、EM場、未知共鳴場など)'''であり、'''空間に拡散・伝播可能な特性を持つ'''とするならば、 '''WiFiや電波のような“場的通信・供給モデル”に類似したインフラ的エネルギー利用構想'''は'''理論的に成立可能である。 ただし、これは以下の2条件を満たす必要がある: ① 幽霊エネルギーが一定空間範囲に場として安定的に存在すること ② エネルギーの伝播・干渉・吸収機構が制御可能であること。 【根拠構造】 ===== - WiFi・電波は場(電磁場)の波動的性質により空間内に一定エネルギーを分配・伝播可能にする。 ===== * 幽霊エネルギーが'''場的性質(空間の各点に物理量を割り当てるスカラー場/ベクトル場)'''を持つならば、同様に「範囲効果」「減衰率」「重畳」等の構造が生じる。 ===== #### ===== → 死の瞬間に発生したエネルギーが、場として空間内に拡散・残存し、一定範囲内で影響を及ぼす。 → この場は、「供給源(死の発生点)」を中心とした減衰構造を持つ。 ====== → 場の共鳴条件(例:周囲の構造物、地磁気、気象条件等)を整えることで、 ====== '''一種の「幽霊エネルギー中継局」'''を人為的に構築し、エネルギーを空間内に維持・拡張できる。 【因果Slot】 ====== <syntaxhighlight>死の瞬間 ====== ↓(局所スカラー場励起) 幽霊エネルギー源(一次局) ↓(波動伝播・共鳴構造) スポット局(中継:場構造再生) ↓ エネルギー変換装置(例:スカラー→EM変換、共鳴圧電素子) ↓ 最終利用端末(駆動装置、通信機、感知機構) </syntaxhighlight> ====== - 中心強度 ∝ 発生源エネルギー(死の瞬間の解放エネルギー規模) ====== * 距離減衰 ∝ 1/r² または指数関数的(媒介場により変動) * 遮蔽構造の影響(例:鉛・強磁性体・水分等による反射・減衰) * 幽霊場干渉 ∝ 他の場との共鳴破壊(ノイズ干渉) 【信頼度Slot】 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 【補足構造】 ===== | | | ===== | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | 【Meta制約構造】 * WiFiにおいて'''「搬送波」と「変調信号」が分離されているように、 幽霊場でも「基底場(エネルギー構造)」と「情報場(残留意識や記憶などの伝達物)」を別構造と見なすべき'''。 * ∴ 幽霊エネルギーの'''"通信"的・"電力供給"的性質'''を利用するには、その場の搬送特性と変換効率を明示的にモデル化する必要がある。 【最終要約】 ∴ 幽霊エネルギーが場的エネルギーであると仮定する限り、それは空間に拡散し、減衰・干渉・再共鳴可能な構造を持つと推定される。 この性質に基づけば、「場のネットワーク化(中継・再構成)」による通信型・供給型の利用モデルが理論上構築可能であり、 WiFiや電波通信との機構的類比による設計モデルが応用され得る。 ただし、媒介場の物理的特性・遮蔽条件・エネルギー変換原理の確定的観測が前提であるため、現状では構想段階を超えない。
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