2026年6月28日日曜日

HTML草稿 Einstein 氏の さぼり 271 組立017 blender で 緯線 経線

草稿 Einstein 氏の さぼり 271 組立017 blender で 緯線 経線

草稿 Einstein 氏の さぼり 271 組立017 blender で 緯線 経線

著者: zionad2023のblog | 日付: 2026/06/29

デカルト座標空間の使い方が
遠隔作用 前提から 情報収集 過程の近接作用 情報遅延で 変わった
アインシュタイン氏が考えなかった視座位置・カメラアイに注目して考える。

1. Blenderでの球体・緯線・経線のモデリング

平行投影で半径1の球体を描画。対象となる「経線」と「緯線」を、Blenderのトーラス円周を用いて様々な軸(x, y, z)を基準に可視化・検証しています。

対象 設定・軸基準 見え方・特徴
初期球体 平行投影 / y=0(zx平面) 正射影された感じ。視線方向はy軸プラス方向から奥行きを見る。
ノーマルな経線 z軸 (北極 0,0,1 / 南極 0,0,-1) 南北の極を通る直径2のトーラス。
ノーマルな緯線 z軸を中心軸とする 半径の異なるトーラス円周の集まり。
y軸基準の経線相当 y軸基準 (Green色) 視座位置を (0, -10, 0) から (0, -10, 1) へ上昇させ、斜め見下ろしで描画。
x軸基準の経線相当 x軸基準 (赤色: 18本) 半径大きさが異なる緯線円周群を非表示にし、透視投影で描画。

※ デカルト座標の Y=0(ZX平面)で見ると、円の中心付近はほぼ正方形状の格子として現れる。

2. 光時計と第三者の視座(カメラアイ)の事象関係

Maxwell氏の電磁場空間において、動いている線路や地球儀の原子の動き、そして「光」の到達タイミングを、「水晶玉の外空間(数学者の視点)」から再定義します。

graph TD subgraph Ext ["水晶玉の外(数学者/超越者の視点)"] A["t=0: 光線の床面からの出発"] B["t=B: 光線の天井からの出発"] C["t=E: 光線のダミー人形への到達"] end A -->|"光の移動"| B B -->|"情報遅延"| C style A fill:#e1f5fe,stroke:#03a9f4,stroke-width:2px style B fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px style C fill:#fce4ec,stroke:#e91e63,stroke-width:2px
事象 (Event) 時刻の割り当て 備考 (物理的状態)
光時計 床面からの出発 t=0 光線生誕地・光線生誕点と設定(不動)
光時計 天井への到達/出発 t=B (仮に t=1 とする) 列車慣性系の光時計は電磁場空間内で速度 n
線路枠 ダミー人形への到達 t=E (仮に t=2 とする) 線路慣性系のダミー人形は速度0(だが電磁場では速度m)

アインシュタイン氏が絵図枠内に登場させていない「第三者のカメラアイ」を配置し、覗き穴から見た平面的な世界が、実は情報遅延を含む「球体の凹/凸の内外壁面」である可能性を示唆しています。

3. デューラーグリッドと時空的等距離

情報を運ぶ光の世界において、かつて原子が居た位置情報を入手する際の見かけの姿(トポロジー的変形)を考察します。

flowchart LR O(("地球儀の中心点
観察者の時空")) -->|"見上げる"| G["デューラーグリッド接平面
テニスネット状"] G -->|"情報遅延の修正"| M("ミンコフスキー過去光円錐") M -->|"時空的等距離へ変換"| S["観察される被写体の時空
人工衛星的軌道"]
  • 過去光円錐の再設定: ミンコフスキー大先生は過去光円錐底面を平面に設定したが、現在(t=0)までを「時空的等距離」に変換すると、さらに面白い構造(非対称性や凸凹)が見えてくる。
  • デッサンスケールの平面: デューラーグリッド越しに配置する「向こう側の空間」は、単なる3次元デカルト座標の同時刻配置ではなく、情報遅延を揃えた光の世界の空間となる。

4. 関連資料・参照リンク集(背景記事7選+α)

本草稿に関連する、過去の考察やBlenderによるアニメーション、AI(ChatGPT/Claude)との対話記録です。

カテゴリ 記事・コンテンツ名 リンク
基礎概念 単純トリック Einstein氏のさぼり main Notion Link
ブログ 組立002「3つの混乱」 Blog Link
ブログ 空間認識プロンプト 試作1号 Note Link
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