Эта статья является препринтом и не была отрецензирована.
О результатах, изложенных в препринтах, не следует сообщать в СМИ как о проверенной информации.
The "Physical Vacuum" from the Point of View of the Acta Universi Hypothesis (Extended Version)
Аннотация (русский)
В рамках гипотезы Acta Universi (AU) физический вакуум переосмысливается как основное состояние нелокального информационного архива — поле энтропии мыслеформ SΘSΘ в его минимальной, но ненулевой конфигурации. В отличие от стандартной квантовой теории поля, где вакуум трактуется как низшее энергетическое состояние с виртуальными флуктуациями, AU-вакуум представляет собой «спящий архив», содержащий все потенциальные возможности для будущих записей, при этом нелокальное ядро K(x,y)K(x,y) обеспечивает дальние корреляции даже в отсутствие локальных градиентов ∇SΘ∇SΘ. В работе представлена полная математическая модель вакуума, включающая фоновое поле SΘ,0SΘ,0, определяемое голографическим принципом SΘ,0=kBc34ℏGAminSΘ,0=4ℏGkBc3Amin, линеаризованные возмущения δSΘδSΘ с дисперсионным соотношением ω2=c2k2+meff2+K~(k)ω2=c2k2+meff2+K(k) и регуляризацию нулевой энергии через экспоненциальное обрезание K~(k)∼e−k2/ΛUV2K(k)∼e−k2/ΛUV2, что решает проблему космологической постоянной. Показано, что вакуумная динамика порождает кайрос-время ττ через дифференциальную форму dτ=1N(dt+λ dSΘ+μ dϕbraid)dτ=N1(dt+λdSΘ+μdϕbraid), делая термодинамическую стрелу времени первичной. Установлена связь AU-вакуума с мейнстримными подходами 2025–2026 годов: моделью бегущего вакуума (RVM), гипотезой Hernandez, Quantum Memory Matrix (QMM), FS/PS-онтологией, супержидкими моделями и гипотезой термального времени, что позволяет представить AU как единую информационно-энтропийную рамку для тёмной энергии. Предложены экспериментальные проверки: модификации эффекта Казимира (∼0.2%∼0.2% поправки на 0.5 мкм), сдвиги частоты в атомных часах (10−1810−18–10−1710−17), космологические сигнатуры динамической тёмной энергии (w(a)≠−1w(a)=−1), шумовые эффекты в квантовых устройствах и аномалии в солнечной короне. Работа демонстрирует, что вакуум в AU — это не пустота, а активная информационная среда, чувствительная к сознанию и когерентным мыслеформам, что открывает новые перспективы для объединения квантовой механики, гравитации и теории информации.
Ключевые слова: физический вакуум, Acta Universi, энтропия мыслеформ SΘSΘ, нелокальный архив, космологическая постоянная, тёмная энергия, кайрос-время ττ, термальное время, модель бегущего вакуума, FS/PS-онтология, Quantum Memory Matrix, супержидкий вакуум, эффект Казимира, атомные часы, DESI, сознание, квантовая гравитация.
Abstract (English)
Within the framework of the Acta Universi (AU) hypothesis, the physical vacuum is reconceptualized as the ground state of a nonlocal information archive—the field of thought-form entropy SΘSΘ in its minimal, yet non-zero configuration. In contrast to standard quantum field theory, where the vacuum is treated as the lowest energy state with virtual fluctuations, the AU vacuum represents a "sleeping archive" containing all potential possibilities for future recordings, with the nonlocal kernel K(x,y)K(x,y) providing long-range correlations even in the absence of local gradients ∇SΘ∇SΘ. This paper presents a complete mathematical model of the vacuum, including the background field SΘ,0SΘ,0 determined by the holographic principle SΘ,0=kBc34ℏGAminSΘ,0=4ℏGkBc3Amin, linearized perturbations δSΘδSΘ with dispersion relation ω2=c2k2+meff2+K~(k)ω2=c2k2+meff2+K(k), and zero-point energy regularization through exponential cutoff K~(k)∼e−k2/ΛUV2K(k)∼e−k2/ΛUV2, which resolves the cosmological constant problem. It is shown that vacuum dynamics generates Kairos time ττ through the differential form dτ=1N(dt+λ dSΘ+μ dϕbraid)dτ=N1(dt+λdSΘ+μdϕbraid), making the thermodynamic arrow of time primary. The connection of the AU vacuum with mainstream approaches of 2025–2026 is established: the Running Vacuum Model (RVM), the Hernandez hypothesis, the Quantum Memory Matrix (QMM), FS/PS ontology, superfluid vacuum models, and the thermal time hypothesis, allowing AU to be presented as a unified informational-entropic framework for dark energy. Experimental tests are proposed: modifications of the Casimir effect (∼0.2%∼0.2% corrections at 0.5 μμm), frequency shifts in atomic clocks (10−1810−18–10−1710−17), cosmological signatures of dynamical dark energy (w(a)≠−1w(a)=−1), noise effects in quantum devices, and anomalies in the solar corona. The work demonstrates that the vacuum in AU is not emptiness but an active informational medium sensitive to consciousness and coherent thought-forms, opening new perspectives for the unification of quantum mechanics, gravitation, and information theory.
Keywords: physical vacuum, Acta Universi, thought-form entropy SΘSΘ, nonlocal archive, cosmological constant, dark energy, Kairos time ττ, thermal time, Running Vacuum Model, FS/PS ontology, Quantum Memory Matrix, superfluid vacuum, Casimir effect, atomic clocks, DESI, consciousness, quantum gravity.
Ключевые слова (русский, расширенный список)
физический вакуум, Acta Universi, энтропия мыслеформ SΘSΘ, нелокальный архив, космологическая постоянная, тёмная энергия, кайрос-время ττ, термальное время, модель бегущего вакуума, FS/PS-онтология, Quantum Memory Matrix, супержидкий вакуум, эффект Казимира, атомные часы, DESI, сознание, квантовая гравитация, голографический принцип, нелокальное ядро K(x,y)K(x,y), нулевые колебания, регуляризация, динамическая тёмная энергия, уравнение состояния w(a)w(a), кривая Пейджа, информационная термодинамика, энтропийное время, поле сознания ΦΦ, мыслеформа, UAP, корональные нагревы, атомная интерферометрия, квантовые устройства, искусственная гравитация.
Key Words (English, extended list)
physical vacuum, Acta Universi, thought-form entropy SΘSΘ, nonlocal archive, cosmological constant, dark energy, Kairos time ττ, thermal time, Running Vacuum Model, FS/PS ontology, Quantum Memory Matrix, superfluid vacuum, Casimir effect, atomic clocks, DESI, consciousness, quantum gravity, holographic principle, nonlocal kernel K(x,y)K(x,y), zero-point fluctuations, regularization, dynamical dark energy, equation of state w(a)w(a), Page curve, informational thermodynamics, entropic time, consciousness field ΦΦ, thought-form, UAP, coronal heating, atomic interferometry, quantum devices, artificial gravity.
1. Библиография
2. ________________________________________
3. Основные работы по гипотезе Acta Universi
4. Yashchenko D.E. Facts and observations that were previously unexplained, but now Acta Universi explains and is able to explain. Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20362486.
5. Yashchenko D.E. «Физический вакуум» с точки зрения гипотезы Acta Universi. 2026.
6. Yashchenko D.E. «Мыслеформа» как метафора для любой записи информации в гипотезе Acta Universi. 2026.
7. Yashchenko D.E. Связь кайрос-времени с термодинамикой в гипотезе Acta Universi. 2026.
8. Yashchenko D.E. ACTA UNIVERSI AND THE MODAL DISCIPLINE OF THE THEORY OF OBJECTIVITY. Academia.edu, 2026.
9. Yashchenko D.E. Великий фильтр в гипотезе Acta Universi. Preprints.ru, 2025.
10. Yashchenko D.E. Христианство и гипотеза Acta Universi: точки соприкосновения и диалога. Zenodo, 2025.
11. ________________________________________
12. Термальное время и эмерджентное время
13. Connes A., Rovelli C. Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories. Classical and Quantum Gravity, 1994, 11(12), 2899–2917. DOI: 10.1088/0264-9381/11/12/007.
14. Rovelli C., Smerlak M. Thermal time and Tolman–Ehrenfest effect: ‘temperature as the speed of time’. Classical and Quantum Gravity, 2011, 28(7), 075007. DOI: 10.1088/0264-9381/28/7/075007.
15. Weberszpil J., Sotolongo-Costa O. Entropy as a Clock: Foundations and Parametrizations of Emergent Time. International Journal of Theoretical Physics, 2026, 65(2). DOI: 10.1007/s10773-025-06212-1.
16. Weberszpil J., Sotolongo-Costa O. Entropic Time, Psychophysics, and Deformed Neural Dynamics: A Unified Physical Theory for Human Time Perception. arXiv:2606.29427, 2026.
17. ________________________________________
18. FS/PS-онтология и информационные подходы
19. FS/PS Framework. Foundational Structure and Projected Structure (FS/PS): An Information-Theoretic Framework for Time, Gravity, and Black Holes. Zenodo, 2025.
20. Kato S., Ria (D-Life Collaborator). The FSPS Framework: Existence as an Entropy-Minimizing Projection in Hilbert Informational Space. Zenodo, 2025.
21. FS/PS Framework. The Observable Universe in the Unified FS/PS Framework: From Informational Symmetry to Emergent Geometry. Zenodo, 2025.
22. Casimir Complexity and the FS/PS Ontology: Bridging Cosmology and Precision Measurement. Zenodo, 2025.
23. ________________________________________
24. Quantum Memory Matrix (QMM)
25. Neukart F., Marx E., Vinokur V.M. Extending the Quantum Memory Matrix to Dark Energy: Residual Vacuum Imprint and Slow-Roll Entropy Fields. Astronomy, 2025, 4(3), 16. DOI: 10.3390/astronomy4030016.
26. Neukart F., Marx E., Vinokur V. Extending the QMM Framework to the Strong and Weak Interactions. 2025.
27. Neukart F., Marx E., Vinokur V. Entropy, Information, and the Curvature of Spacetime in the Informational Second Law. Information, 2026, 17(2), 169. DOI: 10.3390/info17020169.
28. ________________________________________
29. Модель бегущего вакуума (RVM) и тёмная энергия
30. Solà Peracaula J. Running vacuum in the expanding universe: A unified QFT paradigm for inflation and dark energy. International Journal of Modern Physics A, 2026, 41(19). DOI: 10.1142/S0217751X26300097.
31. Solà Peracaula J., González-Fuentes A., Moreno-Pulido C. Towards a unified quantum field theory of dark energy and inflation: unstable de Sitter vacuum and running vacuum. Classical and Quantum Gravity, 2026. DOI: 10.1088/1361-6382/ae7ba8.
32. Solà Peracaula J., Gómez-Valent A., González-Fuentes A. ΛXCDM: a running vacuum strategy for crossing the phantom divide. arXiv:2607.26050, 2026.
33. Moreno-Pulido C., Solà Peracaula J. Running vacuum model and DESI-compatible dynamical dark energy. Zenodo, 2025–2026.
34. ________________________________________
35. Гипотеза Hernandez
36. Hernandez F. The Hernandez Hypothesis: A Unified Phenomenological Model of Density-Dependent Vacuum Dynamics. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19554197.
37. Hernandez F. The Hernandez Hypothesis: Version 6 — The Vacuum-Fraction Acceleration Scale: A Zero-Parameter Law for Galactic Dynamics. Zenodo, 2026.
38. ________________________________________
39. Механизм Пейджа–Вуттерса
40. Page D.N., Wootters W.K. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. Physical Review D, 1983, 27, 2885–2892. DOI: 10.1103/PhysRevD.27.2885.
41. ________________________________________
42. Информационная термодинамика
43. Sagawa T., Ueda M. Second Law of Thermodynamics with Discrete Quantum Feedback Control. Physical Review Letters, 2008, 100, 080403.
44. Parrondo J.M.R., Horowitz J.M., Sagawa T. Thermodynamics of information. Nature Physics, 2015, 11, 131–139.
45. Howe C.S. Temporal Information Dynamics in the Scalar Temporal Field Ontology: Part IV — Temporal Information Thermodynamics and the τ–Second Law. Zenodo, 2025.
46. ________________________________________
47. Супержидкий вакуум
48. Zloshchastiev K.G. Transition from Inflation to Dark Energy in Superfluid Vacuum Theory. Quantum Reports, 2025, 7(1), 7. DOI: 10.3390/quantum7010007.
49. Zloshchastiev K.G. Transfer of Quantum Information and Genesis of Superfluid Vacuum in the Pre-Inflationary Universe. 2025.
50. ________________________________________
51. Информационное поле и геометрия времени
52. Neukart F. The Geometry and Flow of Informational Time. Universe, 2026, 12(1), 2. DOI: 10.3390/universe12010002.
53. Tanaka S. Appearance of Thermal Time. Foundations of Physics, 2021, 51, 34.
54. ________________________________________
55. Квантовый вакуум и термальный шум
56. Thermal Noise as a Window into the Quantum Vacuum: Spatial Patterns Revealed by Simple Experiments. Physical Review Research, 2025, 7, 023285. arXiv:2504.11747.
57. Campisi M., Hänggi P. Fluctuation, Dissipation and the Arrow of Time. Entropy, 2011, 13, 2024–2035.
58. Donoghue J.F., Menezes G. Quantum causality and the arrows of time and thermodynamics. Progress in Particle and Nuclear Physics, 2020, 115.
59. ________________________________________
60. Чёрные дыры и квантовая гравитация
61. Roux J.-B. Liouville theory on a horizon: point particle/scalar field duality and Page-like curve. Classical and Quantum Gravity, 2024, 42(1), 015012.
62. Zhang B., Cai M., Li Y. Entropy is conserved in Hawking radiation as tunneling: A revisit of the black hole information loss paradox. Annals of Physics, 2011, 326(2), 350–363.
63. Elizalde E. et al. Black Holes Thermodynamics and Generalised Non-Extensive Entropy. 2025.
64. Rubenstein E. Gravity from Information: An Equation of State for Spacetime Curvature. PhilArchive, 2025.
65. Vidotto F. Thermodynamics without Time. 2024.
66. Hall M.J. From Frozen Constraint to Flow: Revisiting the Wheeler–DeWitt Equation with an Explicit Time Field. Preprints.org, 2025.
67. ________________________________________
68. Экспериментальные работы
69. Bérut A., Arakelyan A., Petrosyan A., Ciliberto S., Dillenschneider R., Lutz E. Experimental verification of Landauer‘s principle linking information and thermodynamics. Nature, 2012, 483, 187–189.
70. Hofmann A., Maisi V.F., Basset J., Reichl C., Wegscheider W., Ihn T., Ensslin K., Jarzynski C. Heat dissipation and fluctuations in a driven quantum dot. Physica Status Solidi (b), 2016.
71. Chou C.W., Hume D.B., Rosenband T., Wineland D.J. Optical clocks and relativity. Science, 2010, 329(5999), 1630–1633.
72. ________________________________________
73. Сознание и квантовый вакуум
74. Keppler J. Consciousness and the Zero-Point Field. Frontiers in Human Neuroscience, 2025.
75. Noesis 3D Framework. Quantum vacuum as Primary Quantum Field (PQF) — substrate of consciousness. APS Global Physics Summit, 2026.
76. Silence Paradigm. Cognitive state and quantum vacuum. 2026.
77. ________________________________________
78. UAP и квантово-вакуумные эффекты
79. Davis E. Testimony before the U.S. House of Representatives Subcommittee on UAP. May 1, 2025.
80. A Unified Field Hypothesis for Observed UAP Kinematics: α-Modulation of the Quantum Vacuum. 2025.
81. Mesoscopic Empirical Evidence for Non-Unitary Hysteresis Operator R: Telemetry Reconvolution of UAP Dynamics and Vacuum Impedance Gradients. 2026.
82. Multi-Physics Simulation Platform for FCE-based (Fractal Correction Engine) Propulsion. 2025.
83. ________________________________________
84. Дополнительные работы
85. Rovelli C., Vidotto F. Philosophical Foundations of Loop Quantum Gravity. 2022.
86. Kosloff R., Levy A. Quantum heat engines and refrigerators: Continuous devices. Annual Review of Physical Chemistry, 2014, 65, 365–393.
87. Verlinde E.P. Emergent Gravity and the Dark Universe. 2016.
88. ________________________________________
89. Примечание: Библиография составлена на основе источников, цитируемых в тексте расширенной статьи по физическому вакууму в гипотезе Acta Universi, а также дополнительных мейнстримных работ 2025–2026 годов, интегрированных в основной текст.