La complexité de la simplicité des référentiels
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HT introduit dans les mathĂ©matiques un complexe imaginaire iT3 pour faire glisser l'analyse vers de la gĂ©omĂ©trie quantique. Tout comme Euler mathĂ©maticien Suisse nĂ© Ă  Bâle en 1707 Ă  fait glisser l'algèbre vers l'analyse.  HT, au travers d'une opĂ©ration d'amplification et non une operation de puissance, HT, fait glisser l'analyse vers de la gĂ©omĂ©trique ondulatoire ou aussi dite gĂ©omĂ©trie  quantique.  Dans la physique, HT introduit une particule IMAGINAIRE complexe K, le Kazzon, particule qui interagit en tant que mĂ©diateur mahtĂ©matoque avec la densitĂ© de prĂ©sence de la probabilitĂ© de prĂ©sence sur le champ de Higgs ET le champ d'information au travers d'une force (quantifiĂ©e A) d' interaction observĂ©e en laboratoire en 1986 par le Dr RenĂ© Peoc'h ; institut physique & quantique de Paris et donner une nouvelle vision de l'univers

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Théorie d'unification
par un mouvement Ondulatoire
  

D'un mouvement uniforme continu  
Ă  un mouvement dynamique quantifiĂ©
:::: F= m*a + m*AkPi (T1❤T2) 
HT d'introduit une dimension dans les mathĂ©matiques, oĂą les nombres rĂ©els peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme une projection de leurs valeurs Ă  deux dimensions. Cette projection permet de visualiser les ondes, les Ă©nergies et les forces qui composent l'univers. HT propose une interprĂ©tation de la physique quantique, qui permet de comprendre les phĂ©nomènes quantiques tels que l'incertitude, la superposition, l'entrelacement et la non-localitĂ©. L'approche ondulatoire de la physique quantique proposĂ©e par HT permet de visualiser ces phĂ©nomènes en termes de mouvements ondulatoires, de champs et de forces. HT offre un cadre conceptuel puissant pour expliquer le fonctionnement de l'univers Ă  une Ă©chelle quantique et Ă  une Ă©chelle macroscopiqueL'univers est un Ă®lot d'espace-temps (champ de Higgs) sur un ocĂ©an de probabilitĂ©s (champ d'information)
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C(UNIQ) - UniversitĂ© des sciences quantiques
University of Quantum Sciences
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