도입. 전이대는 외부 임계와 내부 임계 띠 사이에 있습니다. 압력을 받아 저장하고, 일정한 리듬으로 방출합니다. 내부의 ‘비등’에서 올라오는 응력을 완충하고, 외부에서 들어온 교란이 처음 흡수·소산·재정렬되는 작업면이기도 합니다. 결국 이 층이 블랙홀의 ‘기질’을 크게 좌우합니다. 급한가, 침착한가.
I. 위치와 역할: 압력을 받으면서 저장하고 방출하는 매개층
- 수용: 고밀도 필라멘트 바다에서 생긴 전단·재연결이 만든 응력 펄스가 이 층으로 밀려옵니다. 외부에서 들어온 광자·입자 파 패킷도 여기서 잡힙니다.
- 저장: 유한한 탄성·점성을 통해, 날카로운 입력의 일부를 국소 장력 상승이나 미세 기하 보정으로 바꿔 잠시 보관합니다.
- 방출: 누적이 임계치를 넘거나 유리한 방향 정렬이 생기면, 저장된 압력을 외부 임계와 내부 측으로 분할 방출합니다. 한 번의 ‘호흡’이 이렇게 끝납니다.
II. 세 가지 핵심 기능
- 저장·방출: 순간을 리듬으로 바꾸기
전이대는 안팎의 날카로운 입력을 작고 묶음진 출력으로 바꿉니다. 먼저 에너지와 응력을 국소 장력 상승과 마이크로 기하로 담고, 이후 더 긴 시간창에 걸쳐 단계적으로 꺼냅니다. 그 결과, 근핵에서 ‘동시 붕괴’를 피하고 외부 임계의 후퇴를 더 온화하고 제어 가능하게 만듭니다. 두꺼우면 저장이 크고 방출이 부드럽고, 얇으면 저장이 작고 방출이 날카롭습니다. - 정렬·연장: 미세 요철을 줄 세우기
강한 전단이 흩어진 미세 요철을 선호 방향으로 곧게 펴고, 더 길고 좁은 띠로 당깁니다. 정렬된 띠가 병렬로 놓이면, 점상 저항이 낮은 유효 저항 구간의 연쇄로 늘어나 해당 방향 흐름이 한층 매끈해집니다. 정렬 길이가 길수록 질서가 커지고, 짧을수록 단편화가 두드러집니다. - 유도: 띠 모양의 준임계 회랑 만들기
정렬과 연장이 충분히 진행되면, 전이대 내부에 하나 또는 그 이상의 임계 저감 회랑이 나타납니다. 여기서 ‘회랑’은 기하·장력 관점의 통과 용이만을 뜻합니다. 그 띠를 따라, 이후 사건에서 외부 임계가 더 크게 물러날 개연성이 커집니다.
III. 시간 특성: 펄스는 들어오고, 느린 ‘날숨’은 나간다
- 군집 유입: 내부의 응력 박동과 외부의 파 패킷 입력은 대개 크기와 간격이 불균일한 군집으로 들어옵니다.
- 느린 방출: 전이대는 이를 더 매끈한 장력 파동으로 다시 쓰고, 고유 복원·메모리 시간에 맞춰 서서히 내보냅니다.
- 메모리 효과: 메모리 창에서 동상이면 합쳐져 커지고, 역상이면 일부가 상쇄됩니다. 메모리가 길면 규칙적인 약–강 시퀀스가, 짧으면 짧고 예리한 단발 응답이 나타납니다.
IV. 전이대가 ‘기질’을 정하는 법
- 두께와 순응성: 두껍고 유순하면 강한 입력을 펴서 안정적으로 보입니다. 얇고 단단하면 입력을 거의 곧장 외부 임계로 넘겨 급하게 보입니다.
- 정렬 길이: 띠가 잘 늘어나면 광범위한 선호 방향이 생기고, 늘어나기 어렵다면 선호는 지역적·취약합니다.
- 메모리 시간: 길면 응답이 리듬과 군집을 이루고, 짧으면 불연속적이고 빠른 단발 반응이 일어납니다.
이들 지렛대가 함께 작동하여, 외부 임계가 앞으로 얼마나 자주·얼마나 멀리 후퇴할지를 정하고, 곧 원천의 전체 성격을 규정합니다.
V. 외부 교란의 전이대 내 귀결
외부에서 온 광자와 입자는 근핵을 한 번에 통과하는 일이 드뭅니다. 이 층에서 흡수·산란·재처리되며, 에너지·운동량의 일부를 국소 장력 상승과 미세 기하 보정으로 바꿔 이후의 후퇴를 준비합니다. 두 가지 방향 수정이 핵심입니다. 국소 전파 상한을 약간 올리거나, 외향 경로의 최소 요건을 약간 낮추는 것입니다. 둘 중 하나만 성립해도 ‘필요–허용’ 간극이 줄어듭니다. 구체적 구조 전환이나 유동 모드 변화 유발 여부는 본 절 범위를 넘습니다.
VI. 요약하면
전이대는 근지평의 믹싱 콘솔입니다. 안팎의 충격을 층진·리듬형 장력 파동으로 바꾸고, 전단으로 미세 요철을 띠로 정렬시키며, 맞는 방향에선 임계를 낮춘 띠 회랑을 만듭니다. 이 세 가지가 합쳐져, 외부 임계가 잦게 느슨해질지 아니면 평상시처럼 안정될지를 결정하고, 블랙홀의 첫인상—성급한가 침착한가—을 빚어냅니다.
저작권 및 라이선스 (CC BY 4.0)
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권장 표기: 저자: “Guanglin Tu”; 작품: “Energy Filament Theory”; 출처: energyfilament.org; 라이선스: CC BY 4.0.
최초 공개: 2025-11-11|현재 버전:v5.1
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