Естественным будет вопрос относительно геометрии структуры напряжения в пределах круга натяжения с притягательным центром сокращения (рис. 7.в). Здесь много общего с рассмотренной выше структурой напряжения силового круга, являющегося двухмерной проекцией сферы истекающего Света (рис. 6). Точки сопряжения кругов натяжения являются дугообразующими. Между ними в процессе развертывания системы возникают хорды-струны натяжения. Они образуют в пределах каждого круга пятиугольник напряжения. По той же схеме, сохраняя принцип натяжения по прямой линии, стороны этого многоугольника можно по парам объединить супер струнами в систему напряжения пятиконечной звезды (Пентаграммы). Она охватывает всю площадь круга натяжения. В результате образуется сократительная система, благодаря которой закладывается потенциальная возможность для сворачивания площади круга напряжения снова в точку.
Внешняя структура напряжения сферы Вселенной Света будет завершенной с включением икосаэдра, который возникает при установлении векторной связи центров кругов натяжения. Этот многогранник является трехмерной фигурой, которая оптимизирует пространство додекаэдра, образованного относительно кругов натяжения внешними пятиугольниками. На этом формирование внешней части структуры поля статического напряжения, охватывающей поверхность сферической силовой системы, будет завершена. Перед нами внешний вид кристального космического шара напряжения, в котором потенциалы созидания воплощают Вселенную Света. Его можно сравнить с драгоценным метафизическим гигантским изделием из двенадцати круглых равнозначных по силе кристаллов, обрамленных в оправу симметрии и гармонии.
С дальнейшим увеличением биполярной системы Света в размере и, соответственно, ростом ее напряженности на пути достижения статического равновесия формирование структуры пространства напряжения будет направлено вглубь к положительному полюсу действия. Первой геометрической фигурой напряжения в цепи последовательных связей внутренней структуры станет куб. К такому выводу приходишь при рассмотрении силового круга как двухмерной проекции рассматриваемой сферической системы (рис. 8.а). Выше было установлено, что поле напряжения круга силы