고에너지 플라즈마와 마그매터를 사용하여 연산을 수행하고 데이터를 저장하는 갓텍 수준의 컴퓨트로늄 노드. |
![]() 이미지 제공: Steve Bowers |
플라즈마 프로세서의 원래 개념은 정보화 시대까지 거슬러 올라가는데, 당시 여러 연구자들이 기존 물질을 사용한 연산의 궁극적인 한계에 대해 이론화했다. 이 이론가들은 컴퓨터의 궁극적인 속도가 양자 이론과 상대성 이론에 의해 결정된다는 것을 신속히 확인했으며, 어떤 것이 한 양자 상태에서 다른 상태로 변화하는 데 걸릴 수 있는 최소 시간은 그것에 이용 가능한 에너지의 양이 제한한다고 명시했다. 이용 가능한 최대 에너지량이 전체 질량을 에너지로 변환하여 얻을 수 있다고 가정하면, 소위 '궁극의 컴퓨터'는 복사 에너지가 그것을 폭발시키기 전 극히 짧은 순간 동안 핵 온도에서 작동하는 플라즈마 구체로 구성될 것이라는 결과가 도출되었다. 이것은 일반적으로 어떤 실제 컴퓨터도 연산의 궁극적인 이론적 한계에서 작동할 수 없다는 것을 의미하는 것으로 추정되었으며, 첫 번째 S4 지성이 출현할 때까지 수천 년 동안 이것이 사실이었다.
4차 특이점 수(Singularity number)준에서 처음 개발된 플라즈마 프로세서는 물질과 관련된 강력한 자기장을 통해 고에너지 플라즈마를 제약하는 복잡한 3차원 마그매터 메시로 구성된다. 연산은 플라즈마가 초당 엄청난 횟수로 상태를 변경함에 따라 수행되며, 데이터는 마그매터 메시와 관련된 맥일렉톤 구름의 양자 상태에 저장된다. 입출력 및 내부 시스템 통신은 감마선 레이저 및/또는 관련 자기장의 변조를 통해 이루어진다. 가장 진보된 설계에서는 comm-gauge 웜홀도 역할을 하며, 자기적으로 포함되어 외부 시스템(때로는 수 광년 떨어진)이나 프로세서의 가장 큰 내부 거리에 걸쳐 통신을 라우팅하는 데 사용된다.
표준 S4 플라즈마 기반 컴퓨트로늄 노드는 컴퓨트로늄 킬로그램당 초당 약 2.98e38 비트를 처리할 수 있다. 이것은 1킬로그램의 플라즈마 프로세서를 전체 S3 문-브레인만큼 성능이 좋게 만든다. 실제로 대부분의 플라즈마 처리 노드는 훨씬 더 크며, 주피터-브레인들, 신급항성(God-stars) 및 기타 신급 처리 노드에 사용된다. 더 높은 S-수준에서 플라즈마 프로세서 능력은 원시 연산 성능 측면(고에너지 S5 및 S6 플라즈마 프로세서가 각각 S4 버전보다 약 3배 및 7배 더 성능이 좋으며, 관련된 에너지의 부작용으로 생성된 시공간 변형을 활용하는 것으로 여겨짐)과 플라즈마 기반 연산을 생성하는 데 필요한 크기와 에너지를 모두 줄이는 능력 모두에서 크게 증가하는 것으로 보인다. 이러한 '냉 플라즈마' 기반 장치는 원시 성능 측면에서 훨씬 덜 강력하지만 훨씬 적은 지원 인프라를 필요로 하며, 실험적 심우주 생명체 또는 처리 아키텍처의 일부로 재구성된 행성 자기장을 사용하는 신기술(God-tech) 기반 엔젤넷들과 같은 응용 분야에 사용될 수 있다.
대부분의 플라즈마 프로세서의 가장 큰 제한은 종종 폐열이다. 장치와 관련된 강력한 에너지는 다른 덜 내구성 있는 장치와 근접하여 작동하는 능력을 제한하는데, 일반적으로 기존 물질로 만들어진 거의 모든 물체를 포함한다. 이것은 마그매터 및 기타 더 진보된 기술의 일반적인 문제이지만, 이러한 장치 작업의 설계 원칙과 모범 사례는 수천 년 된 것이다.
관련 문서
- 천사 플라즈마(Angel Plasma)
- 컴퓨터
- 컴퓨트로늄
- 마그매터
- 플라즈마 - 글: M. Alan Kazlev
중성 원자나 분자 대신 완전히 이온으로 구성된 일반적으로 고온의 기체. 높은 온도 때문에 원자들은 서로 충분히 세게 충돌하여 적어도 외부 전자들을 떨어뜨려 놓습니다. 매우 높은 온도에서 - 예를 들어 별의 핵심과 핵융합로에서 - 자가 영속적인 핵융합이 발생합니다. - 궁극의 칩
관련 주제
개발 노트
글: Todd Drashner
최초 게시일: 2012년 9월 26일.
최초 게시일: 2012년 9월 26일.
