Pôle Recherche & Études théoriques
Le pôle recherche de CA9 SAS conduit un programme de recherche fondamentale et appliquée structuré autour d'une intuition centrale : la topologie est plus fondamentale que les particules. Cette idée se décline en quatre axes — physique théorique (TQNT), intelligence artificielle frugale, énergies topologiques et calcul quantique — qui partagent une même grammaire mathématique et nourrissent ensemble un corpus de six publications scientifiques en accès libre et un cours en ligne gratuit en trois niveaux.
Quatre axes, une même grammaire
Les quatre axes reposent sur les mêmes outils mathématiques (théorie des nœuds, Chern–Simons SU(2), polynôme de Jones) et se renforcent mutuellement : une avancée en TQNT bénéficie aux trois autres.
Physique théorique
L'espace-temps comme trame ondulante d'un champ unique ; les particules comme nœuds de son ondulation. Masse (m = √σ_χ·𝒮), spin et charge se déduisent de la topologie, sans paramètre par particule ; la gravitation émerge (G = ħc/M_Pl²).
Explorer la TQNT →Énergies topologiques
Conversion solaire à haut rendement par résonance topologique, et stockage d'énergie par confinement topologique d'électrons. Deux articles compagnons publiés, prototypes en cours de validation.
Calcul quantique
Architecture quantique topologique où les qubits sont encodés dans la chiralité des nœuds, et les portes implémentées par tressage via les R-matrices de Reshetikhin–Turaev. Protection exponentielle de Chern–Simons.
Voir le papier P6 →Intelligence artificielle
Exploration de nouveaux types de réseaux neuronaux à faible consommation et faibles données d'apprentissage. Inspirée des invariants topologiques pour la compacité des représentations.
En savoir plus →Ressources en libre accès
Tous les contenus sont sous licence ouverte (CC-BY 4.0 pour les textes, MIT pour le code). Aucune inscription, aucune barrière.
La physique des nœuds
La théorie des nœuds appliquée aux particules : de lord Kelvin au polynôme de Jones et à la TQNT — la porte d'entrée accessible du programme.
Page de référenceTQNT V6 — page détaillée
L'exposé complet de la théorie avec graphiques 3D interactifs, table des particules, durées de vie, prédictions cosmologiques.
Cours en ligneTrois parcours, 15 leçons
Du grand public au chercheur — choisissez votre niveau : Découverte (vulgarisation), Approfondissement (lycée/L1) ou Avancé (master/recherche).
PublicationLa trame de l'espace-temps
L'océan dont nous sommes les vagues : E = hf identitaire, G = ℏc/MPl², cosmologie en théorèmes — avec dessin et animation.
ArticleLa relation de Koide expliquée
Le résultat le plus contraignant de la TQNT : Q = 2/3 à 3,3 ppm, m_τ à +22 ppm, et m_e calculé à ±3 % sans paramètre (v2).
ArticleRéfutation du mécanisme de Higgs
Le boson existe, le mécanisme n’est pas prouvé : mH = 2v/√(π ln 1/α) = 125,25 GeV (0,5σ) et κλ = 5/3 — la mesure di-Higgs tranchera.
VulgarisationLes lignes de champ sont réelles
De la tension de Maxwell à Aharonov-Bohm : pourquoi les lignes de champ agissent comme des objets — et la lecture TQNT : charge = enlacement.
DossierLes perles de matière noire
L'astre de nœuds que la TQNT autorise, désormais borné : ≤ 1 % de la DM, plafond 0,50 M☉, fenêtre ouverte sous 5,3×10⁻¹¹ M☉ — structure interne interactive.
DossierOntologie de la matière
Libre, entrée, nouée : les trois états d'une onde face aux rails de la trame — et la grille de classement qui en fait sortir les familles de particules. Scène animée, paire miroir, grille cliquable.
RegistrePrédictions falsifiables
Le pré-enregistrement 2026 : 36 prédictions datées figées avant mesure, chacune avec sa condition de réfutation — les manquer compte contre la théorie.
Community ZenodoToutes les publications TQNT
La monographie V6 (330 pages, FR + EN) et les articles compagnons, avec DOI permanents, indexés OpenAIRE et CrossRef.
GitHubCode source & reproductibilité
Implémentations Python des calculs de masse, du polynôme de Jones, des R-matrices et des simulations FEM. 149 tests automatisés.
Les publications en accès libre
Chaque publication a un DOI permanent et fait partie de la community TQNT sur Zenodo.
TQNT V6 — Du néant aux particules (monographie, 330 p, FR + EN)
Une phase de violation CP à partir du polynôme de Jones (10 p, EN)
De la conjecture AJ à la dynamique de Schrödinger émergente (9 p, EN)
Perles de matière noire : objets compacts à partir d'une pression de Fermi topologique (10 p, EN)
Conversion photovoltaïque par résonance topologique (10 p, FR)
Confinement topologique d'électrons (5 p, FR)
Qubits chiraux et portes par tressage (5 p, FR)
Derniers développements
TQNT V6 — la trame de l'espace-temps
La 6e édition refonde la théorie sur la trame ondulante de l'espace-temps : E = hf identitaire, Lorentz structurel, G = ħc/M_Pl² (équation unique), cosmologie mécanisée (Ω_tot = 1 et w = −1 en théorèmes). Découvrir la trame →
Koide v2 : m_e calculé à ±3 %
L'amplitude √2 a trouvé son porteur (les deux sens de circulation), la phase est décomposée (π/12 − ε : la légèreté de l'électron est une protection nodale), et la masse de l'électron est calculée sans paramètre.
Ω_cc observé dans la fourchette prédite
LHCb annonce un candidat Ω_cc à ~3 727 MeV — dans la fourchette TQNT [3 715, 3 788]. Un pré-enregistrement horodaté fige désormais toutes les prédictions datées.
Le théorème du désert
La combinatoire engendre 1 539 entrelacs ; la stabilité en élague 1 110 (cascade en ~1e-18 s) : le vide observé entre l'Υ et le W est prédit, et chaque vide du spectre devient une prédiction falsifiable.
Vous êtes chercheur, étudiant ou simplement curieux ?
Le pôle recherche est ouvert aux collaborations, aux propositions d'expériences pour valider les prédictions falsifiables, et aux questions de toute nature sur la TQNT.
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