Accueil / Article de vulgarisation sur la Théorie des Filaments d’Énergie
Les particules ne sont pas de la lumière, pourtant leur « allure ondulatoire » se ressemble. Les franges d’interférence disparaissent dès que l’on cherche le chemin. Des photons intriqués varient encore de façon corrélée à distance. La Théorie des Filaments d’Énergie (EFT) propose un niveau d’explication plus profond : le vide serait un « océan d’énergie », et les réponses se trouvent dans sa « topographie ». Suivons ce fil.
I. Trois Constatations
- Particules et lumière : pourquoi affichent-elles des motifs d’onde presque identiques, même quand on les émet une par une ?
- Fentes doubles : sans détection de trajectoire, on obtient des franges ; dès que l’on mesure le chemin, les franges s’évanouissent.
- Intrication quantique : des mesures restent fortement corrélées malgré une grande distance.
La physique contemporaine sait calculer ces résultats. La Théorie des Filaments d’Énergie cherche à expliquer pourquoi. La réponse : la topographie.
II. Un Cadre Plus Profond
- Le vide comme océan d’énergie : un milieu continu que l’on peut tendre (comme une peau de tambour), peigner (comme une trame orientée) et exciter de manière élastique en « ondes ».
- La topographie : pas de collines ni de vallées, mais des variations de tension (intensité) et de grain (orientation). Ensemble, elles définissent la topographie.
- La lumière comme houle : une houle voyageuse, sans bords rigides, qui transporte néanmoins de l’énergie.
- Les particules comme petits anneaux : des filaments se forment dans l’océan et bouclent en anneaux, dont la stabilité tient au mouvement « en tournant ».
- Le mouvement façonne la topographie : lumière et particules entraînent l’océan d’énergie et inscrivent tension et grain sous forme d’ondes de topographie.
III. Pourquoi Particules et Lumière Partagent-Elles la Même Ondulation ?
On illustre souvent par des vagues d’eau, mais celles-ci étalent la substance elle-même. Mieux vaut voir la lumière et les particules comme de petits paquets d’énergie — une houle compacte ou un anneau. Alors, qu’est-ce qui « s’étale » ?
Réponse de la Théorie des Filaments d’Énergie : c’est la topographie qui s’étale.
- Que ce soit lumière ou particule, le mouvement entraîne l’océan d’énergie et déploie en avant tension et grain sous forme d’onde de topographie.
- Cette onde de topographie guide probabilistement les trajectoires : les détecteurs enregistrent ainsi des franges comme motif statistique.
Point clé : ni la lumière ni les particules ne remplissent l’espace comme une onde continue. Elles voyagent avec une onde de topographie ; l’aspect ondulatoire vient de la lecture statistique de cette onde par l’instrument.
IV. Pourquoi les Franges Disparaissent-Elles Quand on « Regarde » aux Fentes Doubles ?
Pour savoir « par où ça passe », il faut jalonner la topographie — poser des marqueurs ou des obstacles — afin de pouvoir lire le chemin.
Mais jalonner modifie la topographie : les deux ondes de topographie associées aux chemins sont perturbées ou réécrites ; les franges disparaissent. Elles n’étaient que la lecture statistique de cette topographie.
Analogie :
- Pour photographier de belles interférences de rides à la surface d’un bassin, n’enfoncez pas de tiges dans l’eau.
- Si vous tenez à marquer l’origine de chaque ride, vous plantez des tiges… qui gâchent justement le motif des rides.
Point clé : on ne peut pas obtenir simultanément la position et l’onde de topographie de façon complète.
V. Les Photons Intriqués « Se Parlent-Ils » à Distance ?
- Règles partagées : deux faisceaux intriqués naissent d’une même source et héritent d’un jeu de règles corrélées pour former des ondes de topographie. Chacun les applique localement à l’océan d’énergie.
- Formation locale, statistiques corrélées : même séparés de plusieurs années-lumière, ils façonnent localement la topographie sous les mêmes règles ; les mesures deviennent hautement corrélées en statistique.
- Aucun signal transmis : il n’existe ni filet de contrainte global pré-tendu ni message échangé. Les réglages distants n’affectent que la façon de regrouper les résultats a posteriori, pas une transmission d’information.
VI. Pourquoi l’« Effaceur Quantique » Fonctionne-t-Il dans l’Expérience à Fentes Doubles ?
On enregistre d’abord l’information de chemin, puis on crée une paire intriquée envoyée vers A et B. À A, les franges disparaissent.
Ensuite, on « efface » l’information de chemin à B et on regroupe selon les résultats de B : dans chaque sous-groupe ainsi trié, les franges réapparaissent à A ; en recombinant les deux sous-groupes, le motif global redevient sans franges.
Pourquoi l’effacement est-il efficace ?
- Écrire le chemin : à B, on introduit deux jeux de règles différents pour la formation d’ondes de topographie ; en aval, les topographies diffèrent et, mélangées, atténuent le contraste des franges.
- Effacer : on sélectionne à B le sous-ensemble correspondant à un seul jeu de règles ; la partie correspondante à A retrouve une topographie cohérente, et les franges réapparaissent.
- Recombiner : on additionne les statistiques des deux ondes de topographie différentes ; elles se compensent et l’ensemble revient sans franges.
Conclusion et Point de Départ
En une phrase : le vide est un océan d’énergie — la tension fixe l’intensité et le grain l’orientation. L’« aspect ondulatoire », la disparition des franges quand on observe aux fentes doubles, et la « co-variation à distance » de l’intrication découlent d’une topographie réécrite ou partagée. Notre objectif : expliquer davantage avec moins d’hypothèses et proposer des prédictions réfutables.
Site officiel : energyfilament.org (lien court : 1.tt)
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Formule d’attribution recommandée : Auteur : « Guanglin Tu » ; Œuvre : « Energy Filament Theory » ; Source : energyfilament.org ; Licence : CC BY 4.0.
Première publication: 2025-11-11|Version actuelle:v5.1
Lien de la licence:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/