一、前言
第69–73章将“松紧底图—红移分解—节拍/传播反号—尺钟同源—跨探针统一表”压成总纲门槛;第74章将规则层的门槛离散提出为可检指纹。本章给出一个更硬的哲学—实验反证线:若所谓“场”只是海况的可视化(边界条件的统计外观),则改变边界条件应当先改变海况指标,再协同改写发射/吸收与传播残差;且这种协同应可用同一底图/同一公共项闭合。若必须引入独立于边界条件的额外实体场才能维持一致性,则本章预测被否证。
二、预测(核心一句话)
在不改变材料组成与内部源项的前提下,通过可逆边界改造 B(几何边界、约束方式、屏蔽/反射条件、腔体模态条件)驱动海况指标 J 的变化,将出现三段式因果链:
- 边界先行:J 随 B 的改变而可逆响应,且响应与 B 的翻转一致;
- 协同改写:与 J 同窗同位,发射/吸收谱线整体平移 Δνcommon/ν 与链路无色散公共项 Δtcommon 同向(或按预注册符号规则)变化,并可由同一 Ĉ 统一归一化;
- 闭合成立:用 Ĉ 作为潜变量可同时解释 Δνcommon/ν 与 Δtcommon 的变化,且在 B 置换空检与材料不变对照下依然成立。
若 J 对 B 不敏感,或 Δνcommon/ν 与 Δtcommon 的变化无法通过同一 Ĉ 闭合,或必须引入与 B 无关的外加场参数才能拟合,则否证本章预测。
三、一句话目标
以“边界可逆驱动+海况指标先变+发射/吸收与传播残差同窗闭合”为判据,判定“场是否仅为海况图”。
四、要测什么
- 边界控制量 B:以可逆、可重复、可翻转的边界配置表征,包括但不限于:腔体几何尺度、反射/吸收边界、屏蔽层结构、约束方式与模态选择;B 的档位与翻转规则预注册并冻结。
- 海况指标 J:以与边界敏感、与材料组成弱耦合的可测指标定义 J,例如:
- 张度梯度标尺 G 的等效值;
- 由节拍/传播反号关系构造的 Ĵ(由 y 与 u 组合得到);
- 或由近场手性/对消指纹提取的纹理强度指数。
- 发射/吸收协同量:
- 同源谱线整体平移 Δνcommon/ν(要求多线比值稳定,整体平移为主量);
- 吸收线或腔模的整体漂移同口径提取。
- 传播协同量:
- 链路无色散公共项 Δtcommon(跨频段无色散通过后入场);
- 传播残差 u ≈ −Δtcommon/tmodel。
- 闭合量 Ĉ 与一致性指标:
- 以单一归一化系数族把 Δνcommon/ν 与 Δtcommon 映射为同一 Ĉ;
- 零时滞指数 Z0、同向一致率 Sdir 与闭合残差 εclose(同第73章口径)。
五、怎么做
- 材料不变约束:实验周期内材料组成、温度范围、电磁环境与源项保持不变;任何不可避免变化必须记录并作为协变量上限约束。
- 边界扫描与翻转:对 B 做多档位扫描并包含翻转序列(B1→B2→B1 或 B+↔B−),并交错插入基线 B0,用于抑制慢漂与验证可逆性。
- 同窗同步采集:在同一时间窗内同步采集 J、Δνcommon/ν 与 Δtcommon,统一时标与符号定义;谱线提取与链路提取的处理口径冻结。
- 盲化:B 档位与翻转标签随机编码;J、谱线平移与公共项提取在未知 B 标签条件下完成;解盲后仅执行预注册的“边界先行—协同改写—闭合成立”检验。
- 跨边界复核:至少两类物理边界实现路线并行(几何改造与屏蔽/反射改造),要求在统一 J 表达下协同结论同向一致。
六、对照与空检
- B 置换空检:随机置换 B 标签后,J 的可逆响应、协同改写与闭合残差必须被打碎。
- 材料替身对照:在保持 B 扫描相同的条件下更换为边界不敏感的替身材料或替身构型,J 与协同残差应显著弱化。
- 色散对照:对 Δtcommon 做跨频段核验,若出现色散律或带宽依赖翻向,则传播协同不得计入闭合。
- 多线一致性对照:若谱线比值不稳定或出现线形畸变主导,则 Δνcommon/ν 不得计为整体平移公共项。
- 基线重复对照:重复回到 B0,多次得到的 J、Δνcommon/ν 与 Δtcommon 必须复现到误差带内,否则优先判为漂移而非边界效应。
七、支持(通过)判据
同时满足以下三条,才算“通过”:
- 边界先行且可逆:J 对 B 的改变呈可逆响应,翻转序列下符号与幅度复现,B0 重复点收敛。
- 协同改写成立:在 J 变化同窗内,Δνcommon/ν 与 Δtcommon 同向(或按预注册符号规则)改变,且在至少两类边界实现路线下同向一致。
- 闭合成立且空检可分:以单一 Ĉ 可同时解释 Δνcommon/ν 与 Δtcommon 的变化,Z0 高、Sdir 高、εclose 小;B 置换空检与替身对照可显著打碎闭合。
八、否证(未通过)判据
出现以下任一类稳健结果即可否证:
- 边界不驱动海况:J 对 B 不敏感或不可逆,或 B0 重复点不收敛。
- 无协同改写:谱线整体平移与传播公共项不共现、不同向或不同时窗,无法建立同窗协同。
- 无法闭合:必须引入额外独立于 B 的“场参数”才能拟合,或不同边界路线需要不同归一化与不同符号规则才能成立。
- 空检同样显著:B 置换、替身材料、色散对照或多线一致性对照仍保留同等级闭合。
九、系统误差与对策
- 热漂与机械应力:边界改造易引入热负载与应力变化,伪造频移与时延;采用热稳态控制、温度/应力全程记录与翻转序列抵消慢漂;基线重复点作为硬门槛。
- 电磁串扰与屏蔽副作用:屏蔽改变可能直接影响仪器链路;采用独立参考通道监测串扰;色散对照与链路置换对照并行。
- 谱线拟合口径漂移:线形变化可冒充整体平移;以多线比值稳定性与线形参数约束;双独立拟合管线交叉验证。
十、成败线(一句话版)
若可逆边界改造先驱动海况指标 J 改变,并在同窗内协同改写谱线整体平移与无色散公共项且可由单一 Ĉ 闭合,同时空检可分,则支持本章预测;若边界不驱动、协同不成立或必须引入独立于边界的额外场参数才能拟合,则否证本章预测。
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