M 膜。引人注目的是,量子引力研究(例如 [ 77 ])为解决这一系列可能阻碍实践进步的理论问题提供了潜在的解决方案。超引力(SuGra)在局部超对称增强中显示出对强耦合相互作用一般理论的完善,其中强关联量子系统的动力学可以有用地映射到膜的涨落上([ 8 ,§ 2],因此工作标题为“M 理论” [ 7 ][ 8 ])和高维 5 膜 [ 8 ,§ 3][ 25 ][ 26 ],位于辅助高维时空内(11D SuGra [ 8 ,§ 1][ 24 ]),这种现象被称为全息对偶 [ 79 ]。例如,量子临界超导体的相变无法用传统的弱耦合(“微扰”)分析来解释,但通过这些引力 M 理论方法至少可以定性地理解 [ 33 ][ 21 ][ 22 ][ 31 ][ 6 ](综述见 [ 50 ][ 79 ][ 48 ][ 32 ])。如果没有一个实际的 M 理论/全息术公式,超越通常但不切实际的宏观重合膜数量的大 N 极限,就不可能得到更精确的定量结果。进一步发展 M 理论的进展停滞不前,但我们可能会注意到,经典超引力中已经存在的一个基本非微扰现象在这种背景下几乎没有受到关注,即“通量量子化”问题。我们发现这一点至关重要:
图 1:巴塞罗那桂尔公园的挡土墙................................................ ...................................................... 10 图 2:科洛尼亚桂尔教堂 – 高迪– Santa Coloma de Cervelló,巴塞罗那 - 1898 年...................................... 13 图 3:圣家族教堂,巴塞罗那 – 高迪 - 1882 年 - 实际上...... ...................................................... .. 16 图 4:图形平衡分析圣家堂的主殿(Sugrañes 1923)........ 20 图 5:都灵展览宫主厅(1950 年)。预制盖元件图 22 图 6:都灵劳动宫(1961 年)。 ........................................... ........................................... . 25 图 7:柱的立面图和剖面图...................................................... ........................................... 26 图8:从均衡图(A)到钢筋线(B)到肋板的定义(C)以及最终的天花板图案(D)................................ ........................................... ........................................... 27 图 9:均衡地面劳工宫。................................................ ................................... 28 图 10:Burgo 造纸厂,主要部件和尺寸。 ........................................... .......... 28 图 11:横截面(红色表示钢箱周围的钢筋)。..........