웜홀 근처 및 내부에 위치한 웜홀 스테이션 | |
![]() 이미지 제공: Chris Shaeffer | |
| 크기 비교 표준 횡단 가능 웜홀 주변의 전환 구역을 구 태양계(Solsys)의 크기와 비교한 것. 이 구역은 항성, 행성 또는 중간 크기의 소행성과 같은 거대한 물체가 없어야 한다. 이러한 이유로 웜홀은 대부분의 행성계 중심에서 멀리 떨어진 곳에 위치한다 | |
웜홀 터미너스는 세관 시스템, 방어 전초기지, 통신 링크 등을 지원하는 영구 우주 정거장으로, 횡단 가능 웜홀 근처에 위치한다. 웜홀은 시공간에서 매우 광범위하고 고도로 왜곡된 영역이며, 웜홀 외부의 정상 공간에 위치한 터미너스는 웜홀 목구멍에서 최소 327 AU 떨어져 있어야 한다. 이러한 터미너스는 입구 및 출구 스테이션으로 알려져 있으며, 웜홀 자체로부터 조석 효과를 경험하지 않는다. 그러나 웜홀 목구멍에서 327 AU에서 3 AU까지 확장되는 소위 전환 구역 내에서 목구멍에 더 가까이 웜홀 터미너스를 배치할 수 있다. 전환 스테이션으로 알려진 이 스테이션들은 웜홀로부터 조석 효과의 영향을 어느 정도 받지만, 이러한 효과는 관리 가능하다. 모리스-쏜-쿠피팅 웜홀로도 알려진 거시 규모 횡단 가능 웜홀은 동등한 질량의 블랙홀보다 훨씬 더 큰 부피에 걸쳐 시공간을 왜곡하는 확장된 물체로 간주될 수 있다. 더 큰 스테이션은 과도한 효과를 피하기 위해 웜홀 중심에서 더 멀리 떨어져 있어야 한다.
모든 웜홀이 전환 스테이션을 갖고 있는 것은 아니다. 많은 웜홀은 입구 및 출구 스테이션도 없으며, 일부는 둘 다 있다.
전환 스테이션은 원형 궤도에 있기 때문에 웜홀 주변 시공간의 국소 곡률로부터 최소한의 전단 응력을 경험한다. 그러나 이러한 궤도 스테이션으로 향하거나 멀어지며 가속하는 우주선은 전단 응력을 경험하게 되며, 이는 전환 구역의 내부 가장자리로 갈수록 강도가 증가한다.
전환 스테이션과 홀을 통과할 경로를 기다리는 우주선은 이러한 구조물의 총 질량이 홀 자체 질량의 1%를 초과하지 않는 한 전환 구역에 머물 수 있다. 횡단 가능 웜홀은 특히 내부 구역과 중간 영역들에서 매우 무겁기 때문에 그러한 제한은 거의 문제가 되지 않는다. 전환 구역은 홀을 둘러싼 점근적으로 평평한 공간 영역에 대한 요구사항을 유지하기 위해 거대한 물체가 없어야 하는 웜홀 주변의 빈 공간 영역이다.
![]() 이미지 제공: Chris Shaeffer | |
| 솔과 Aksijaha 사이의 아인슈타인 게이트 근처에 위치한 아인슈타인 스테이션 | |
전환 구역 내부에는 반경 3 AU인 소용돌이라고 불리는 점점 더 구부러진 시공간 영역이 있다. 영구 구조물은 여기에 위치할 수 없으며, 이 영역의 우주선은 홀을 향해 방사형으로 이동하거나 도착 후 홀에서 방사형으로 가속하여 나가고 있다. 소용돌이 구역과 홀 자체를 함께 총칭하여 스타포털 또는 스타게이트라고 부르기도 한다.
외관
소용돌이 구역 바로 밖의 전환 스테이션 관점에서 보면, 먼 웜홀 목구멍은 3 AU 떨어져 있으며 너무 작아서 보이지 않는다. 배경 별들의 약간의 왜곡이 위치를 드러낼 수 있다. 주기적으로 출발하는 우주선이 스타포털 방향으로 이동할 수 있다. 웜홀 목구멍에 도달하기 전에 우주선은 시공간이 점점 더 왜곡되는 소용돌이 구역을 통과해야 한다. 그러한 우주선에서 보면, 홀에 접근함에 따라 배경 별들의 왜곡이 점점 더 명확해진다.![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| 그레이프쉽은 경로상의 서로 다른 목적지로 이동하기 위해 결합되고 분리되는 여러 개의 작은 유닛을 운반한다 | |
홀 근처에서 처음에 가장 눈에 띄는 효과는 웜홀 목구멍을 둘러싼 발산 렌즈 효과이다. 목구멍 자체는 고도로 구부러진 시공간의 구형 영역으로, 보기 어려울 수 있다. 반대편 끝에서 온 별들의 약간의 빛이 때때로 통과하지만, 그 빛은 목구멍의 곡률에 의해 왜곡되고 분산된다. 웜홀 근처 또는 뒤에 있는 별들도 홀의 중력에 의해 빛이 구부러진다. 이것은 "아인슈타인 링" 현상을 일으킬 수 있으며, 중력 렌즈 효과로 인해 웜홀 거의 뒤에 있는 별들의 밝기가 증가할 수 있다.
이미지 제공: Steve Bowers | |
| 웜홀을 안정화시키는 갓텍 층은 많은 형태를 취할 수 있습니다. 그러한 층들은 이 영역의 광학 왜곡 때문에 관찰하기도 매우 어렵습니다. 여기 구조를 보여주기 위해 광학 왜곡을 제거한 한 웜홀 주변의 갓텍 층 이미지가 있습니다. | |
부식성은 다소 두꺼운 갓텍 층에 의해 유지되며, 이 층은 우주선의 통과를 허용하기 위한 여러 개의 개구부를 가지고 있습니다. 이 갓텍 층은 불안정성에 대항하여 구멍을 유지하는 데 극도로 활동적이며, 이 활동은 층이 폐열로 빛나게 합니다 이는 가시광선 스펙트럼일 수 있습니다. 갓텍 층 어딘가에 또는 아마도 '구멍 자체의 시공간에 구멍을 열린 상태로 유지하는 초월지성 존재가 내장되어 있습니다. 일부 웜홀은 기본적으로 웜홀을 만드는 AI 신들의 도구일 뿐인 전용 비의식적 초월지성 AI 시스템에 의해 제어됩니다. 다른 것들은 소통할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 진정한 아르카이에 의해 제어됩니다.
'구멍 자체를 통과하는 것은 양쪽 끝에서 들어온 매우 왜곡된 빛으로만 밝혀집니다. 양쪽 끝에서 보이는 별들의 빛과 갓텍 층에서 방출되는 일부 빛입니다. 이 영역은 네더월드로 알려져 있습니다. 이 영역을 둘러싼 수많은 전설이 생겨났지만, 너무 빠르게 이동하는 우주선이 조석 효과에 의해 찢겨질 것이므로 실제 위험의 장소입니다. 그런 다음 우주선은 반대쪽 끝의 부식성을 통과하고, 원거리 종단점에 도달할 때까지 볼텍스를 통과하도록 가속합니다.
![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| 웜홀 목 주위의 광학 왜곡은 비교적 작은 거리에서도 관찰을 어렵게 만듭니다 | |
교통 규제
웜홀의 조석력은 속도 의존적이라는 점이 흥미롭습니다 — 더 빠른 속도로 스타포털을 통과하는 선박은 더 큰 조석력을 경험합니다. 이러한 이유로 통과하는 선박에는 최적의 크기가 있으며, 이는 빠른 통과와 우주선 외부의 안전한 여유 사이의 균형입니다. 빠른 우주선은 특정 웜홀에서 직경 100미터로 제한될 수 있습니다. 더 큰 우주선은 통과 중에 더 작은 단면을 제시하기 위해 접근 단계에서 분해됩니다. 그레이프쉽과 같은 일부 우주선은 목을 통과하기 위해 분리되는 더 작은 단위의 클러스터로 볼텍스에 도착합니다. 그런 다음 반대편에서 재조립됩니다 - 이것은 우주선이 구멍 안으로 내려가고 구멍 밖으로 올라오는 동안 가속 단계에서 더 큰 추진 장치를 사용할 수 있게 합니다.현대에는 더 큰 웜홀이 내부 구역 또는 중간 영역들에서 흔하며, 둘레가 3킬로미터 이상 따라서 유효 직경은 약 1킬로미터입니다. 그러한 큰 '구멍을 통한 양방향 교통은 직경 최대 0.5킬로미터의 우주선에 대해 쉽게 수용될 수 있습니다. 내부 구역 또는 중간 영역들의 웜홀을 통한 교통은 어떤 인간 교통 관제사보다 수백만 배 빠른 반사 신경을 가진 AI들에 의해 모두 조정되어 매우 밀집할 수 있습니다. 준베이스라인 인간이 그것을 상상하기는 때때로 어렵습니다. 실제로 일부 휴는 불안 반응을 겪고 공포증을 발달시킵니다. 웜홀 통과에 대한 두려움은 현대 은하계에서 흔하지 않지만, 비교적 쉽게 치료되는 사소한 정신 병리입니다.
외부 영역에서 발견되는 것과 같은 더 작은 구멍 (또는 웜홀 개발 초기의 역사적 기록에 있는 '구멍)은 매우 느린 우주선, 또는 매우 작은 우주선, 또는 한 방향으로만 이동하는 우주선만 수용할 수 있습니다. 목을 통과하는 우주선이 그 공간을 완전히 채우면, 명백히 한 번에 하나의 우주선만 통과할 수 있습니다. '구멍은 병목 현상이 됩니다. 그러한 경우 교통은 각 방향으로 번갈아 통과해야 합니다 - 트랜지션 영역의 가장 바깥 부분은 차례를 기다리는 매우 많은 수의 우주선을 수용할 수 있습니다.
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: Steve Bowers, Luke Campbell, Todd Drashner 2009
일부 자료는 Anders Sandberg, M. Alan Kazlev, Peter Kisner의 원본 페이지에서 가져옴
최초 게시일: 2002년 1월 4일.
일부 자료는 Anders Sandberg, M. Alan Kazlev, Peter Kisner의 원본 페이지에서 가져옴
최초 게시일: 2002년 1월 4일.



