Derivamos la ecuación fundamental Δt = tP ΔS/˜η del mecanismo de Page–Wootters al identificar el vacío cuántico como el reloj entrelazado universal, con energía de reloj ε = EP ˜η. El parámetro ˜η es una tasa de procesamiento vacía adimensional derivada de la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvado a través del tensor geométrico cuántico (QGT) del vacío comprimido. El QGT sobre la variedad del estado vacío M = Sp(56,R)/U(28) tiene una parte real (información de Fisher) que genera gravedad y una parte imaginaria (curvatura de Berry) que genera campos gauge. Demostramos cuatro resultados sin parámetros libres: (i) la conexión de Berry del vacío, llevada de M a espacio-tiempo, experimenta una reducción de holonomía dinámica de U(28) a SU(3) × SU(2) × U(1) a través del mecanismo de Coleman–Weinberg, derivando el grupo de gauge del Modelo Estándar; (ii) la relación de masa del Higgs m2h/m2W = 2.370 sigue del sub-sistema SO(5)/SO(4) más correcciones de un lazo ponderadas por acoplamientos de gauge, resultando en mh = 123.8 ± 1.9 GeV; (iii) el valor esperado del vacío del Higgs v∗ = 248.1 GeV es predicho por estabilidad marginal del vacío λeff (MPl) = 0 en el orden de tres lazos; y (iv) el vacío electrodébil es absolutamente estable. Todas las predicciones están dentro del 2.4% de los valores medidos.
Ignacio Caldini (Sat,) estudió esta cuestión.