Validation of the Unified Processor NTP-1 (v2.5 / UCT 6.1.4): Processing High-Redshift Anomalies ($z = 14.32$) and Nodal Calibration of Sirius B

🇬🇧 Abstract (English) Title: Validation of the Unified Processor NTP-1 (v2.5 / UCT 6.1.4): Processing High-Redshift Anomalies ($z = 14.32$) and Nodal Calibration of Sirius B Abstract (English) This paper presents the validation results of the NTP-1 unified processor (version 2.5 integrating the UCT 6.1.4 cosmological module). Two extreme execution tests were conducted to evaluate the processor's capability to serve as a prospecting and theoretical reinterpretation tool prior to validation by space observatories (JWST, Hubble). On the cosmological target \\textit{JADES-GS-z14-0} ($z = 14.32$), the application of the $S^3/I^*$ topological tiling reveals a magnification factor of $\\times 155.02$, reducing the apparent $\\Lambda\\text{CDM}$ stellar mass from $5 \\times 10^9\\,M_\\odot$ to a real mass of $3.23 \\times 10^7\\,M_\\odot$, thereby resolving the impossible early galaxies paradox. On the local target \\textit{Sirius B-01}, the torsion engine and the HFM shield demonstrate CO bond stability under degeneracy pressure with a stray flux subtraction gain of $\\times 117.38$. These performances position NTP-1 as a high-yield predictive theoretical filter for fundamental astrophysics data analysis. 🇫🇷 Abstract (Français) Titre : Validation du Processeur Unifié NTP-1 (v2.5 / UCT 6.1.4) : Traitement des Anomalies à Haut Redshift ($z = 14{,}32$) et Calibration Nodale de Sirius B Résumé (Français) Cet article présente les résultats de validation du processeur unifié NTP-1 (version 2.5 intégrant le module cosmologique UCT 6.1.4). Deux tests d'exécution extrêmes ont été menés pour évaluer la capacité du processeur à servir d'outil de prospection et de réinterprétation théorique avant validation par les observatoires spatiaux (JWST, Hubble). Sur la cible cosmologique \\textit{JADES-GS-z14-0} ($z = 14{,}32$), l'application du pavage topologique $S^3/I^*$ révèle un facteur de magnification de $\\times 155{,}02$, ramenant la masse stellaire apparente $\\Lambda\\text{CDM}$ de $5 \\times 10^9\\,M_\\odot$ à une masse réelle de $3{,}23 \\times 10^7\\,M_\\odot$, résolvant ainsi le paradoxe des galaxies précoces impossibles. Sur la cible locale \\textit{Sirius B-01}, le moteur de torsion et le bouclier HFM démontrent la stabilité de la liaison CO sous pression de dégénérescence avec un gain de soustraction du flux parasite de $\\times 117{,}38$. Ces performances positionnent NTP-1 comme un filtre théorique prédictif à haut rendement pour l'analyse des données d'astrophysique fondamentale.

Authors

Publication Details

Journal
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Published
2026-09-16
DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.22800583
Primary Topic
Astrophysics and Star Formation Studies
Type
preprint
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preprint

Validation of the Unified Processor NTP-1 (v2.5 / UCT 6.1.4): Processing High-Redshift Anomalies ($z = 14.32$) and Nodal Calibration of Sirius B

Pascal Moulin
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Astrophysics and Star Formation Studies
preprint

Validation of the Unified Processor NTP-1 (v2.5 / UCT 6.1.4): Processing High-Redshift Anomalies ($z = 14.32$) and Nodal Calibration of Sirius B

Pascal Moulin
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🇬🇧 Abstract (English) Title: Validation of the Unified Processor NTP-1 (v2.5 / UCT 6.1.4): Processing High-Redshift Anomalies ($z = 14.32$) and Nodal Calibration of Sirius B Abstract (English) This paper presents the validation results of the NTP-1 unified processor (version 2.5 integrating the UCT 6.1.4 cosmological module). Two extreme execution tests were conducted to evaluate the processor's capability to serve as a prospecting and theoretical reinterpretation tool prior to validation by space observatories (JWST, Hubble). On the cosmological target \textit{JADES-GS-z14-0} ($z = 14.32$), the application of the $S^3/I^*$ topological tiling reveals a magnification factor of $\times 155.02$, reducing the apparent $\Lambda\text{CDM}$ stellar mass from $5 \times 10^9\,M_\odot$ to a real mass of $3.23 \times 10^7\,M_\odot$, thereby resolving the impossible early galaxies paradox. On the local target \textit{Sirius B-01}, the torsion engine and the HFM shield demonstrate CO bond stability under degeneracy pressure with a stray flux subtraction gain of $\times 117.38$. These performances position NTP-1 as a high-yield predictive theoretical filter for fundamental astrophysics data analysis. 🇫🇷 Abstract (Français) Titre : Validation du Processeur Unifié NTP-1 (v2.5 / UCT 6.1.4) : Traitement des Anomalies à Haut Redshift ($z = 14{,}32$) et Calibration Nodale de Sirius B Résumé (Français) Cet article présente les résultats de validation du processeur unifié NTP-1 (version 2.5 intégrant le module cosmologique UCT 6.1.4). Deux tests d'exécution extrêmes ont été menés pour évaluer la capacité du processeur à servir d'outil de prospection et de réinterprétation théorique avant validation par les observatoires spatiaux (JWST, Hubble). Sur la cible cosmologique \textit{JADES-GS-z14-0} ($z = 14{,}32$), l'application du pavage topologique $S^3/I^*$ révèle un facteur de magnification de $\times 155{,}02$, ramenant la masse stellaire apparente $\Lambda\text{CDM}$ de $5 \times 10^9\,M_\odot$ à une masse réelle de $3{,}23 \times 10^7\,M_\odot$, résolvant ainsi le paradoxe des galaxies précoces impossibles. Sur la cible locale \textit{Sirius B-01}, le moteur de torsion et le bouclier HFM démontrent la stabilité de la liaison CO sous pression de dégénérescence avec un gain de soustraction du flux parasite de $\times 117{,}38$. Ces performances positionnent NTP-1 comme un filtre théorique prédictif à haut rendement pour l'analyse des données d'astrophysique fondamentale.

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