Исследовательский вопрос
Сохраняет ли топология измеримый тепловой эффект после тесного согласования совокупного управляющего действия и наблюдаемого тензорного состояния?
ОБЛАСТЬ МОДЕЛИ
Публичное описание модели
Редуцированная модель теплового интерфейса связывает теплоперенос с наблюдаемым анизотропным тензорным состоянием и переменной порядка/управления фазово-полевого типа при ограниченном совокупном действии.
ПРОТОКОЛ
Заявленная цепочка свидетельств
T1.1–T1.10 идут от баланса и пассивных референсов через перераспределение с фиксированным бюджетом, отрицательные контроли, корректирующие replay, нормирование действия и финальное сравнение source-aligned и anti-hotspot топологий.
Серия: T1.1–T1.10 · 88 figures
- T1.1–T1.10
- 88 figures
Метки ниже сохраняют публичную идентичность протокола. Это указатель на публикацию, а не замена полной методике или открытый пакет воспроизводимости.
СВИДЕТЕЛЬСТВА
Результаты внутри модели
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛИНЗА МОДЕЛИ
Линза топологического отклика
Нормированное представление теплового интерфейса для reference-, source-aligned- и anti-hotspot-состояний после совместного согласования action–state.
Заявленный импеданс улучшается примерно на 0,148% относительно reference.
- T1.9 даёт отрицательный результат: после нормирования действия наименее неблагоприятная hotspot-политика остаётся хуже на 0,098% вне центра и на 0,134% для двойного источника.
- В T1.10 source-aligned топология улучшает импеданс примерно на 0,148% относительно reference, а anti-hotspot ухудшает его примерно на 0,255%.
- Итоговое тепловое разделение составляет около 0,403%, разделение локализации hotspot-состояния — ≈ 0,671.

ГРАНИЦА
ГРАНИЦА УТВЕРЖДЕНИЯ
- 01Заявленный численный протокол
T1.1–T1.10 · 88 figures
- 02Поддержанный модельный вывод
T1.9 даёт отрицательный результат: после нормирования действия наименее неблагоприятная hotspot-политика остаётся хуже на 0,098% вне центра и на 0,134% для двойного источника.
- Граница утверждения
- 03Требует отдельной валидации
Эффект мал, контролируем и специфичен для модели. Он не устанавливает кинетику графена, энергию актуатора, идентичность микроскопических траекторий, лабораторную теплопроводность, производимость или характеристики продукта.
Численные свидетельства не равны физической валидации. Перенос на материал, устройство, организм, природную среду или действующий сервис требует отдельной цепочки проверки, когда такой перенос вообще релевантен.
Запись публикации
- Автор
- Никита Тесля
- Ветка
- Тепловые системы
- Тип утверждения
- Численное доказательство концепции
- Год
- 2026
- Проверка карточки
- Серия
- T1.1–T1.10 · 88 figures
- Лицензия
- CC BY-NC-ND 4.0
- DOI
- 10.5281/zenodo.21604565
Цитирование
Teslia, N. (2026). T1: Phase-Guided Graphene Thermal Interface. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21604565Открыть запись публикацииDOI является канонической внешней записью. Сайт конденсирует публичную публикацию, но не заменяет её.
ТОПОЛОГИЯ ВЕТВИ
Исследовательская последовательность
Последовательность отражает порядок публикаций и явно заявленные связи ревизии или замещения. Она не утверждает эмпирическую причинность либо иную непроверенную межветвевую зависимость.
В текущем графе исследований предшественник не заявлен.
В текущем графе исследований опубликованное продолжение не закодировано.