小间隔角度量适应性抬起的识线,总是试图以用最少次数的步伐踩踏在时空颗粒上,完成自己的曲度抬起,然要么踩踏到时空颗粒上,要么就穿透了,而它能迈出的最小步伐是受限的,会一定错过最小步伐间的石头,曲率越小就会把更多一些微小抬起的时空颗粒忽视在自己的量子识最小极限角内而无识无感,故与时空颗粒折碰次数减少,时间变慢,时空颗粒越致密的穿透越难,量子识极限步伐越小穿透力越強。物体曲率越小者,自身曲线长度越短,曲线覆盖的空间颗粒越少,即速度越快物体尺寸变小。与相对论讲的时空和速度的关系是吻合的。如果识线最小极限间隔的量子识恰与时空体颗粒一一对应,即时空体线上颗粒都能与识线折碰,相对速度最慢,时间流动就最快。这也是个封装层级界线,没有更多的时空粒子可识能力了,因为这是识线所能分出的最多的步伐数。就像圆内不断内切多边形,最后多边形与圆的内切点把圆上所有点覆盖了,即时空体最小可识别并有意义的时空颗粒由识线的类普朗克量子常数层级决定。
所以自上而下的神识亦有自己的黑域,对上层时空体的观测受穿透能力大小影响,向下的观测受神识自身分辨率影响,尽管一个时空封装体包含下级所有封装层的相,并亦与上层线连,但只会对不同频率的识线呈现不同对应的世界,世界虽一体,但有些联系极难察觉而近乎失觉,佛识也是靠自身重熔后对本源核心的穿透而建立对本源关联世界的知晓,但依旧存在极微小虽有联系却非知晓部分,这部分的作用待后另析。
因为光深度参于时空体中物质的形成及作用,恒定的光速起了一定封装界线的作用,它的速度曲率应与时空体一致
第18章(2/5)