Rus. | Eng.
Конференция пройдет в г.Красноярск, Россия, в период с 18 по 24 августа 2008 года

Международная научная конференция

"Современные проблемы математического моделирования и вычислительных технологий - 2008"




О визах
Важная информация
Первое информационное письмо
Список участников
Регистрация участников
Гостевая книга


Пожалуйста, авторизуйтесь:


Имя:
Пароль:



ФГОУ ВПО Сибирский федеральный университет

Российская Федерация, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79

Астафуров Владимир Иванович

снс, кхн (Группа компаний РЭИ (Радиационные и экологические исследования), начальник отдела)

  Секция: Modern problems of mathematical modelling and computational technologies

Тема доклада:


    "Математическое моделирование физического вакуума и взаимосвязи фундаментальных взаимодействий "
    "Mathematical modeling of a physical vacuum and interrelations of fundamental interactions "

Тезисы доклада:


    Физический вакуум рассматривается как пространственно-электромагнитный векторный континуум и как совокупность взаимосвязанных осцилляторов, образующих иерархические структуры. Наименьший природный осциллятор является элементарной ячейкой физического вакуума и составляет его структурную основу. Данная модель позволяет рассматривать все фундаментальные взаимодействия в рамках одного физического представления. На основе этой модели получены корреляционные зависимости (уравнения), связывающие параметры фундаментальных взаимодействий со свойствами физического вакуума. Под последними понимается пространственно-электромагнитная природа физического вакуума и мерность его структурных компонентов. Расчетные величины, полученные с помощью этих уравнений, находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными для известных фундаментальных объектов и взаимодействий.

    The physical vacuum is considered as a space-electromagnetic vectorial continuum and as an aggregate of interconnected oscillators, forming hierarchy structures. The smallest natural oscillator appears to be the elementary cell of the physical vacuum and comprises its structural basis. This model allows consideration of all fundamental interactions within the frame of one physical presentation. Based on this model, correlation dependencies (equations) have been obtained, connecting the parameters of fundamental interactions with the properties of the physical vacuum. The last is understood as the space-electromagnetic nature of a physical vacuum and its structural components. The calculated values, obtained with these equations, are in well agreement with the experimental data about known fundamental objects and interactions.