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Emergence of Time from Quantum Field Coherence– Phase 4: Experimental Validation within the KFQubit Framework

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Zenodo2025-11-13 更新2026-05-26 收录
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This study presents the fourth phase of the KFQubit theoretical framework, addressing the emergence of time as a coherent manifestation of the fundamental quantum field. Using experimental datasets from long-distance optical fiber entanglement and semiconductor quantum dot systems, we apply a unified Lagrangian formalism and a temporal correlation classifier to identify conditions under which a temporal field emerges. The results show consistent coherence thresholds across independent systems: ~0.5% of events in fiber entanglement and ~40% in quantum dot experiments exhibit “temporal emergence”, defined by post-coherence correlation (corr_post ≥ 0.99) and normalized variance below 0.002. These findings suggest that temporal activation can occur when the quantum environment achieves sustained coherence. The analysis provides empirical evidence supporting the hypothesis that time is not a pre-existing dimension but an emergent property arising from coherent field interactions.All data, scripts, and metrics are provided for reproducibility and independent verification. Este estudio presenta la cuarta fase del marco teórico KFQubit, abordando la emergencia del tiempo como una manifestación coherente del campo cuántico fundamental. Utilizando datos experimentales de entrelazamiento por fibra óptica y puntos cuánticos semiconductores, se aplica un formalismo lagrangiano unificado y un clasificador temporal para identificar las condiciones bajo las cuales emerge el campo temporal.Los resultados muestran umbrales de coherencia consistentes en sistemas independientes, indicando que la activación temporal ocurre cuando el entorno cuántico alcanza una coherencia sostenida.Este análisis aporta evidencia empírica que respalda la hipótesis de que el tiempo no es una dimensión preexistente, sino una propiedad emergente de las interacciones coherentes del campo.

本研究介绍了KFQubit理论框架的第四阶段,旨在阐释时间作为基础量子场的相干表现形式的涌现机制。研究采用长距离光纤纠缠(long-distance optical fiber entanglement)与半导体量子点(semiconductor quantum dot)系统的实验数据集,运用统一拉格朗日形式主义(unified Lagrangian formalism)与时间关联分类器(temporal correlation classifier),以识别时序场涌现的条件。 研究结果在独立系统中观测到一致的相干阈值:光纤纠缠实验中约0.5%的事件、量子点实验中约40%的事件呈现“时序涌现”现象——其定义为相干后关联(post-coherence correlation)值不小于0.99且归一化方差低于0.002。上述发现表明,当量子环境达到持续相干状态时,即可发生时序激活。 本分析为以下假说提供了实证支持:时间并非预先存在的维度,而是由相干场相互作用产生的涌现属性。所有数据、脚本与指标均已公开,可用于结果复现与独立验证。 本研究介绍了KFQubit理论框架的第四阶段,旨在阐释时间作为基础量子场的相干表现形式的涌现机制。研究采用光纤光学纠缠与半导体量子点的实验数据集,运用统一拉格朗日形式主义与时间分类器,以识别时序场涌现的条件。 研究结果在独立系统中观测到一致的相干阈值,表明当量子环境达到持续相干状态时,即可发生时序激活。本分析为以下假说提供了实证支持:时间并非预先存在的维度,而是由相干场相互作用产生的涌现属性。

提供机构:
Zenodo
创建时间:
2025-11-13
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