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ExtractoDAO lanza un módulo para analizar el universo como un continuo viscoelástico
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ExtractoDAO lanza un módulo para analizar el universo como un continuo viscoelástico

Por Gonzalo Gómez-del Estal
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gonzaloiymagazinees/7/7/18
lunes 02 de febrero de 2026, 12:59h
Actualizado el: 02 de febrero de 2026, 13:49h

ExtractoDAO ha lanzado un módulo de creación del continuo viscoelástico para análisis cosmológicos, que modela la evolución del universo sin inflación, utilizando la decoherencia cuántica y predicciones verificables por Euclid.

ExtractoDAO Labs ha presentado un nuevo módulo de computación científica que promete transformar el análisis cosmológico: el Módulo de Creación del Continuo Viscoelástico (DUT). Este avance se enmarca dentro de la Theory of the Dead Universe, que propone una visión innovadora sobre la evolución cósmica, explicándola a través de la decoherencia cuántica en lugar de la inflación. Las predicciones generadas por este modelo serán verificables mediante las próximas misiones de observación como Euclid, programada para 2027-2030.

Según Joel Almeida, fundador y director científico de ExtractoDAO, “este trabajo demuestra que la evolución cósmica puede describirse como un proceso viscoelástico impulsado por la decoherencia cuántica, produciendo predicciones fijas que pueden ser directamente probadas por Euclid y DESI”. Esta afirmación subraya la relevancia del módulo en el ámbito de la cosmología moderna.

Novedades del Módulo DUT para Análisis Cosmológicos

El nuevo módulo, desarrollado en lenguajes de programación como Fortran y Python, está diseñado para modelar la aparición del universo observable a partir de un sustrato viscoelástico frío y no singular. Esto se logra sin recurrir a componentes ajustables de energía oscura ni a la teoría inflacionaria tradicional.

Entre sus características más destacadas se incluyen salvaguardias contra inestabilidades numéricas (HCNI) y una trazabilidad numérica completa, lo que permite una interpretación precisa de los datos provenientes de misiones como Euclid, DESI, JWST y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman.

Simulaciones Avanzadas y Predicciones Clave

El Módulo DUT simula transiciones cuánticas a clásicas en el espacio-tiempo mediante decoherencia cuántica autoinducida. Entre los resultados esperados se encuentran:

  • Sustrato gravitacional viscoelástico frío (“continuo muerto”)
  • Tensor de deformación entrópica estructural emergente
  • Retracción termodinámica irreversible sin expansión métrica
  • Condiciones para formación estructural, desplazamiento al rojo y dinámicas cósmicas tardías

A diferencia de modelos tradicionales que asumen una singularidad inicial caliente y densa, el DUT describe el universo observable como una fase estructural emergente dentro de un continuo frío ya existente. Esta aproximación es completamente coherente con la covarianza relativista y la termodinámica fuera del equilibrio.

Puntos Clave y Productos Científicos Derivados

El módulo genera funciones evolutivas del fondo E(z) y D(z), así como observables relacionados con el crecimiento estructural f(z) y f?8(z). Un aspecto central del modelo es su índice de crecimiento:

gamma = 0.6180339887

Dicha cifra surge como un punto fijo estable único bajo condiciones mínimas de producción entrópica. No es ajustable ni aproximada.

La estructura del marco DUT establece pruebas observacionales claras: si encuestas de alta precisión convergen hacia gamma ? 0.55 (predicción general de Relatividad General / LambdaCDM), el mecanismo de crecimiento propuesto por DUT sería refutado. Sin embargo, si se observa convergencia hacia gamma = 0.6180339887, esto apoyaría la existencia de un atractor vacío termodinámico, tal como predice el DUT.

Declaraciones Científicas e Integridad Numérica

Eduardo Rodrigues, líder en Física Computacional en ExtractoDAO, enfatizó que “la integridad numérica fue una prioridad. Las salvaguardias HCNI, los solucionadores deterministas y la trazabilidad completa evitan inestabilidades ocultas o deriva en parámetros”. Por su parte, Rosbon Miranda, asesor en modelado, destacó que “la fortaleza de esta tecnología es práctica; permite a los cosmólogos probar un escenario no inflacionario utilizando los mismos observables que ya confían: crecimiento, distancias y desplazamiento al rojo”.

Este módulo representa un avance significativo en el campo de la cosmología computacional, ofreciendo herramientas robustas para investigar teorías complejas sobre el universo.

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