Frecuencias Electromagnéticas · Fractalidad Lumínica
EL CAMINO VIVO
H₂O cristal · 144×144×77.77 mm · N=13,438,656 · 12.6 eV · 88.88 s · ℓ_P=1.616×10⁻³⁵ m · ∂AdS · λ=400–700 nm
ΛAXIS LUMINIS 144 · PUBLICACIÓN CIENTÍFICA INTERACTIVA DE ACCESO LIBRE
ÍNDICE DE AVANZADA
7 archivos · 5 capítulos · 8 ecuaciones maestras · 7 constantes físicas · 3 medios ópticos · espejo D=144 mm
PORTADA
ΛAXIS LUMINIS
portal.html
ÍNDICE
EL CAMINO VIVO
el_camino_vivo.html
CAP.01
CENTROIDE EM
centroide_em.html
CAP.02
CONJUNCIONES
conjunciones_luminicas.html
CAP.03
PLASMA GÉNESIS
plasma_genesis.html
CAP.04
PLANCK · AdS
planck_holografico.html
CAP.05
ESPECTRO
tabla_espectro_parabolico.html
CAP.01 · CAMPO ELECTROMAGNÉTICO
CENTROIDE EM
ψ = min(S)·|ψ₁+ψ₂+ψ₃|²
F = q(v×B)
3 ondas · λ=480/530/410 nm
Ruido fractal 1/f · CX=75% CY=50%
Canvas 2D · 4 planos simultáneos
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CAP.02 · FORMAS MOLECULARES
CONJUNCIONES LUMÍNICAS
r(t) = pos + A·sin(ωt+φ)·(1−crystal)
v_3D = M_cam⁻¹ · M_proj
6 formas: H₂O · hélice · esfera
fibrina · octaedro Fe³⁺ · icosaedro Cu²⁺
Three.js r128 · ciclo cristalización
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CAP.03 · IONIZACIÓN 12.6 eV
PLASMA GÉNESIS
F = q(v×B) · B=0.09 ẑ
F = −π²ℏc / 240d⁴
88.88 s · 8 fases · 2800 partículas
e⁻ 70% · H⁺ 20% · O²⁻ 10%
Three.js r128 · slow-motion cinemático
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CAP.04 · GRAVEDAD CUÁNTICA
PLANCK · HOLOGRÁFICO
ds²=4(dx²+dy²)/(1−r²)²
S = A/4ℓ²_P · ℍΨ[g]=0
Disco Poincaré · 5 anillos spinfoam
138 nodos · AdS/CFT · QCD condensado
Canvas 2D · 256 pts ∂AdS holográficos
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CAP.05 · ÓPTICA PARABÓLICA
ESPECTRO PARABÓLICO
n²(λ)=1+ΣBᵢλ²/(λ²−Cᵢ)
v=c√(1−νₚ²/ν²) · r_Airy=1.22λf/D
7 colores · 3 medios · Sellmeier BK7
Δv_vidrio=1892 km/s · inversión plasma
D=144mm · tablero 90° interactivo
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◈ ECUACIONES MAESTRAS · 8 SISTEMAS FÍSICOS
LORENTZ
F = q(v × B)
CAP.01 · CAP.03
CASIMIR
F = −π²ℏc / 240d⁴
CAP.03
POINCARÉ AdS₃
ds² = 4(dx²+dy²) / (1−r²)²
CAP.04
BEKENSTEIN-HAWKING
S = A / 4ℓ²_P
CAP.04
WHEELER-DEWITT
ℍΨ[g] = 0
CAP.04
SELLMEIER BK7
n²(λ) = 1 + ΣBᵢλ²/(λ²−Cᵢ)
CAP.05
PLASMA · DISPERSIÓN
v = c√(1 − νₚ²/ν²)
CAP.05
AIRY · DIFRACCIÓN
r_Airy = 1.22 λf / D
CAP.05
ℓ_P1.616×10⁻³⁵ m · Planck
1.055×10⁻³⁴ J·s · acción
c299,792,458 m/s · luz vacío
E_ion12.6 eV · umbral H₂O
νₚ0.9 THz · plasma H₂O
D144 mm · espejo parabólico
N13,438,656 · moléculas espejo
H₂O cristal 144×144×77.77 mm · N=13,438,656 moléculas  →  Campo EM 3 ondas · centroide fractal 1/f  →  6 conjunciones moleculares · cristalización geométrica  →  Ionización E=12.6 eV · plasma Lorentz · Casimir vacío  →  Vacío cuántico ZPF · spinfoam ℓ_P · AdS₃ K=−1  →  Espectro D=144mm · inversión dispersión · foco r_Airy=0.976 μm
centroide_em.html
01 / 05
CENTROIDE EM
Tres ondas · Ruido fractal 1/f · Anclaje hemiesférico
ψ_centroide = min(S) · |ψ₁ + ψ₂ + ψ₃|²
nz(x,y,t) = sin(x·0.047+t)·cos(y·0.038+t)·sin((x−y)·0.029+t)
Capas Canvas · 4 planos simultáneos
Centroide anclado a · CX=75%, CY=50%
Ondas · 480 nm · 530 nm · 410 nm
Colapso de anillo · ciclo 120→50 px
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↓ ↓ ↓
Cristalización · Formas Moleculares Emergen
Campo EM → geometría molecular · H⁺+O²⁻ → tetraedro (ΔG=−237 kJ/mol)
C+N+H+O+S → hélice · C+H+O+P → esfera · Fe³⁺ → octaedro · Cu²⁺ → icosaedro
conjunciones_luminicas.html
02 / 05
CONJUNCIONES LUMÍNICAS
6 formas moleculares · Three.js r128 · Ciclo de cristalización
r(t) = pos_def + A·sin(ωt + φ)·(1−crystal)
Proyección: v_pantalla = v_mundo · M_cam⁻¹ · M_proj
Tetraedro H₂O · (−1.8, 3.0, 0.5)
Hélice alfa · 2 hebras CatmullRom + 14 peldaños
Esfera C+H+O+P · Red fractal fibrina · Plano β
Octaedro Fe³⁺ · centroide en ORIGIN=(1.8,0,0)
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↓ ↓ ↓
Ionización · Umbral de 12.6 eV
N_espejo = V_espejo / V_H₂O = 144²×77.77 / 0.12 = 13,438,656
E_ion(H₂O) = 12.6 eV · 2^13,438,656 dobleces → ruptura cristalina → plasma
plasma_genesis.html
03 / 05
PLASMA GÉNESIS
8 fases · 88.88 s · 2800 partículas · Slow-motion cinemático
F_Lorentz = q(v × B) · B=0.09 ẑ → espiral helicoidal
timeScale ∈ {0.30, 0.32, 0.40} para fases cinematográficas
Electrones 70% · Protones 20% · O²⁻ 10%
Ionización · flash blanco · timeScale×0.30
Plasmones helicoidales · 10 líneas de campo
Casimir δ · 4.5→0.3 u · F=−π²ℏc/240d⁴
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↓ ↓ ↓
Colapso Centroide · Vacío Cuántico · AdS
E₀ = ℏω/2 → ZPF → espuma de Planck (ℓ_P = 1.616×10⁻³⁵ m)
ℍΨ[g] = 0 · Wheeler-DeWitt · Geometría pre-métrica → AdS₃ curvatura K=−1
planck_holografico.html
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PLANCK · HOLOGRÁFICO
Disco de Poincaré · 5 anillos spinfoam · AdS/CFT · QCD
ds² = 4(dx²+dy²)/(1−r²)² · n_hyp(r) = 2/(1−r²)
S = A/4ℓ²_P · ⟨q̄q⟩≠0 · ⟨G²⟩≠0 · Agujeros de gusano virtuales
138 nodos spinfoam · 5 anillos ω∈{0.55→0.008}
Bariones QCD · 15 tripletes RGB flux tubes
Flashes ZPF · pares virtuales partícula-antipartícula
∂AdS · 256 puntos holográficos en frontera
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↓ ↓ ↓
Fotón Parabólico · Dispersión Espectral
v_plasma(ν) = c·√(1−νₚ²/ν²) → rojo más lento que violeta (inversión)
v_vidrio: rojo más rápido · r_Airy = 1.22λf/D · D=144 mm
tabla_espectro_parabolico.html
05 / 05
ESPECTRO PARABÓLICO
7 colores · 3 medios · n hiperbólico · Airy D=144mm
δv_rojo = c·νₚ²/2ν² = 0.661 km/s · δv_violeta = 0.216 km/s
n_hyp(violeta) = 10.53 · r_Airy(violeta) = 0.976 μm · θ = 0.70″
Vidrio: Δv = 1,892 km/s (rojo→violeta)
Plasma: Δv = 0.445 km/s — orden invertido
n_hyp ∈ {4.15 → 10.53} rojo→violeta
Todos viajan a c en vacío · invariante relativista
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