Postulado de Ratia · Simulador interactivo

Cámara de colapso por disipación energética

Este simulador calcula el tiempo de colapso τ de una nanoesfera en superposición cuántica, según el modelo de umbral de disipación, y lo contrasta en vivo contra decoherencia estándar y Diósi–Penrose. Mueve los controles para explorar las tres leyes de escalamiento verificadas del postulado.

Superposición — separación x, entorno ΦE, T COHERENTE
τ colapso—
x₀ (300K = 7.63 μm)—
σ_tot (Rayleigh)—
λ térmica (Wien)—

Controles del entorno

Nanoesfera de sílice, R = 100 nm, n = 1.45 — parámetros de referencia del protocolo experimental.

50 nm1000 nm
10⁻⁶ W/m²10² W/m²
4 K300 K

Lectura comparativa

τ_colapso bajo los tres modelos, para los valores actuales de x, Φ_E y T. Diósi–Penrose y decoherencia estándar se normalizan al punto de referencia (x=100nm, ΦE=1 W/m²) y se extrapolan con su propia ley de potencia — no son valores derivados de primeros principios para este sistema exacto.

Disipación energética (τ ∝ x⁻¹ Φ⁻¹ᐟ²)
—
Decoherencia estándar (τ ∝ x⁻² Φ⁻¹)
—
Diósi–Penrose (independiente de Φ, T)
—

Leyes de escalamiento

Curvas log–log verificadas. El punto marcado corresponde a los controles actuales.

τ vs. separación x (ΦE, T fijos al valor actual)

este postulado (x⁻¹) decoherencia estándar (x⁻²)

τ vs. flujo ΦE (x, T fijos al valor actual)

este postulado (Φ⁻¹ᐟ²) decoherencia estándar (Φ⁻¹) Diósi–Penrose (plano)