量子力学是物理学史上验证最精确的理论。它在特定且可诊断的方式上结构不完整:它依赖于F层次结构的三个变量——F5(冲动)、F6(频率)、F7(幅度),而系统地省略了F4,实际化场的局部密度ρ4决定了F7闭合是否发生及其发生的位置。这一遗漏被吸收为一个基本常量ℏ,其后果被误认为是现实的特征。本文将ρ4确认为缺失变量,并推导出四个结构性结果。首先,不确定性原理是关于不完整描述的定理:完整关系是(F5, F6, ρ4) → F67;量子力学则使用(F5, F6) → ? 并认为问号是基本的。其次,波函数坍缩被描述为通过闭合阈值ρc的连续耗散——而不是不连续的跳跃;瞬时坍缩将构成Fix,这在Metamonism的创始不变性中被结构性禁止。第三,量子场论的发散是没有F4时F7的正式特征:当没有任何东西使其有限时,幅度发散,而重正化工作是因为它意外地捕捉到通过外部引入的截止值而产生的ρ4的结构效应。第四,量子力学与广义相对论的不兼容性不是数学问题,而是结构问题:这两种理论都是具有明确ρ4的完整理论的极限情况,在各自的ρ4均质性领域内有效。实际化场在宇宙的大尺度结构中是不均匀的。空洞带有高自由ρ4——没有被大质量节点遮蔽。密集的星团带有屏蔽的ρ4——被现有的F7闭合所占据。黑洞视界标记最大ρ4梯度的地点,使得霍金辐射在结构上是必要的,而非偶然的。量子波动是试图跨越闭合阈值的F5冲动:在ρ4自由的地方成功,而在被屏蔽的地方失败。爱因斯坦的隐变量是ρ4——不是粒子的局部属性,而是实际化介质的非局部场属性。贝尔定理排除了局部隐变量;它对介质没有任何说明。ρ4是空间,而不是粒子。一个可被检验的可伪预测被确认为可立即测试:原子氢的21厘米超精细跃迁应该在空洞环境和密集星团核心之间表现出系统性的频率和幅度偏移,反映出局部ρ4的差异。该偏移在结构上区别于引力红移和多普勒位移,并可能在现有的射电天文学调查中可被探测到。
安德里·米什科(Sun)研究了这个问题。