内禀特性截断的,故每层时空的真空时空体粒子的相性和每层光子恰吻合,从光子自旋周期亦看得出。而每层光子的旋转曲率决定了该层时空体的整体旋转曲率故光速曲率与时空体整体曲率一致,光速相对任何惯性糸都一样,光是一把剪尺,我们身处不同世界是因为不同世界光剪尺的长度和力量不同。每层宇宙所有宇宙常数的神奇恰配正是由于它们来源于极精确的光子尺度,但同切口位的光子尺度也并非绝对一致也面临量子不确定原理制约,在极精微程度,也有宇宙常数的不恰配,宇宙定律的熵变衰变。另一方面每层宇宙光速亦可能受质量体影响而降速,从外层逐步旋入内层,好比太阳系轨道上,一行星走到地球附近而被拉扯,但沒被捕获依旧可绕太阳转,可在自己的轨道上存在,总体轨道惯能不变。而一旦被拉到地球轨道上则就质变了,就象黑洞捕获光使之围绕,相对原先低曲弧切线方向的速度会变慢,而有些超大黑洞自旋可接近缠绕光速。超越黑洞边界进入内部的世界又是怎样呢?
光子截断一截是时空粒子,两截线形成电子,故电子周期尺度2倍于真空时空颗粒,它转一圈,我们感觉是转了两圈。当光尺截往两截或三截上下线,如电子那样上下向两截其内部也会头尾相接形成旋转向心力易于封锁,而如果只是一截,只是螺旋缩张式盘绕,于是光子追着时空粒子一同转相逃逸创造横轴时空。
任何极性箭头相变而划出新弧度就会产生力场波动,纵轴上下能的碰撞,打开所能打开的层级细小封印的力量,这同层级无数跳动的极性小箭头被展开,期初在一个紧密的域内,它们箭头的抖动都近乎一致,力也相当的统一。它们像热运动的粒子那样翻滚
第20章(6/8)