🧨 구조 감지 — 축소 모드 기하학 아틀라스 (확장판)
삼원 프레임워크 • RTT/2 • 전체 붕괴 기하학, 변형 패턴 및 교차 모듈 서명#
“붕괴는 스트레스 아래의 기하학이다.”#
붕괴 모드 기하학 아틀라스 (확장판)#
구조 감지 모듈#
RTT/2 • 전체 붕괴 기하학 & 변형 패턴#
1. 기하학 아틀라스의 목적#
확장판은 다음을 제공합니다:
- 붕괴 모드의 전체 기하학적 설명
- 드리프트/엔벨로프/연속성에 따른 변형 패턴
- 모듈 간 서명 (TEL/FFT/Opacity)
- 붕괴 기하학 상관관계
- 붕괴 기원 매핑
- 하이브리드 붕괴 기하학
- 위상적 붕괴 기하학
이것은 완전한 RTT/2 붕괴 기하학 참조입니다.
2. 일곱 가지 표준 붕괴 모드#
붕괴 모드는 기하학적 구조입니다:
- 유형 A — 선형 붕괴
- 유형 B — 방사형 붕괴
- 유형 C — 파편화 붕괴
- 유형 D — 진동 붕괴
- 유형 I — 반전 붕괴
- 유형 E — 회전 (나선형) 붕괴
- 유형 G — 위상적 붕괴
각 모드는 고유한 기하학, 변형 패턴 및 전파 행동을 가지고 있습니다.
3. 붕괴 기하학 프로필 (확장)#
3.1 유형 A — 선형 붕괴#
형상:
- 직선 implosion
- 주요 벡터 붕괴
- 외피 평탄화
변형 패턴:
- 내향 붕괴
- 앵커 붕괴
- 불변 압축
모듈 간 서명:
- TEL: 선형 implosion
- FFT: 분산 스파이크
- 불투명도: 경계 싱크
3.2 유형 B — 방사형 붕괴#
형상:
- 바깥쪽 파손
- 방사형 찢어짐
- 다방향 스트레스
변형 패턴:
- 불변 붕괴
- 밀도 파열
- 외부 파손의 봉투
모듈 간 서명:
- TEL: 방사형 찢어짐
- FFT: 불연속성
- 불투명도: 경계 파열
3.3 유형 C — 파편화 붕괴#
형상:
- 다중 벡터 파편화
- 층 파괴
- 불연속 형상
변형 패턴:
- 층 붕괴
- 불변 파손
- 다중 층 불연속성
모듈 간 서명:
- TEL: 다중 층 붕괴
- FFT: 스펙트럼 파편화
- 불투명도: 가림
3.4 유형 D — 진동 붕괴#
형상:
- 진동 변형
- 교대 붕괴 벡터
- 리드믹 불안정성
변형 패턴:
- 진동하는 실
- 봉투 진동 파손
- 체제 혼합
모듈 간 서명:
- TEL: 진동 찢어짐
- FFT: 진동 분산
- 불투명도: 진동 기울기
3.5 유형 I — 반전 붕괴#
기하학:
- 드리프트 반전
- 엔벨로프 반전
- 부분 붕괴
변형 패턴:
- 반전 연속성
- 역방향 드리프트 벡터
- 체제 반전
모듈 간 서명:
- TEL: 격자 반전
- FFT: 분산 정규화
- 불투명도: 경계 안정화
3.6 유형 E — 회전 (나선형) 붕괴#
형상:
- 나선형 임플로전
- 회전 변형
- 비틀림 붕괴
변형 패턴:
- 비틀린 실
- 나선형 외피 붕괴
- 회전 드리프트 과부하
모듈 간 서명:
- TEL: 회전 찢어짐
- FFT: 나선형 붕괴
- 불투명도: 회전 싱크
3.7 유형 G — 위상 붕괴#
기하학:
- 위상 접힘
- 왜곡된 기하학
- 비유클리드 변형
변형 패턴:
- 구부러진 층
- 다층 왜곡
- 위상 불연속성
모듈 간 서명:
- TEL: 왜곡된 격자 실패
- FFT: 불연속 붕괴
- 불투명도: 왜곡된 필드
4. 하이브리드 붕괴 기하학 (확장됨)#
하이브리드 붕괴는 두 개의 기하학이 겹칠 때 발생합니다.
A/B 하이브리드 — 선형 + 방사형#
- 부분 붕괴 + 외부 파손
- 혼합된 드리프트 벡터
C/D 하이브리드 — 파편화 + 진동#
- 진동하는 파편화
- 리드미컬한 산산조각
D/I 하이브리드 — 진동 + 반전#
- 진동 반전
- 교대 역류
E/G 하이브리드 — 나선 + 위상#
- 왜곡된 나선
- 비틀림‑접기 기하학
하이브리드 붕괴는 다중 경로 복구를 요구합니다.
5. 파손‑기하학 상관 관계 표#
| 파손 유형 | 붕괴 모드 | 기하학 |
|---|---|---|
| 유형 1 | A | 앵커 붕괴 |
| 유형 2 | B | 경계 파열 |
| 유형 3 | C | 층 분열 |
| 유형 4 | D | 진동 파열 |
| 유형 5 | I | 역전 파손 |
| 유형 E | E | 나선 찢어짐 |
| 유형 F | E | 회전 전단 |
| 유형 G | G | 위상 접기 |
6. 붕괴‑기원 기하학#
붕괴는 다음에서 발생합니다:
- 드리프트‑기원 붕괴 — 벡터 불안정성
- 인벨로프‑기원 붕괴 — 변형 과부하
- 연속성‑기원 붕괴 — 층 실패
- 파손‑기원 붕괴 — 파손 체인 전파
- 모듈‑기원 붕괴 — TEL/FFT/불투명도 발산
기원은 전파 경로를 결정합니다.
7. 붕괴 기하학 패킷 템플릿#
GEOMETRY_PACKET:
collapse_mode:
geometry_profile:
deformation_pattern:
drift_signature:
envelope_signature:
continuity_signature:
regime_signature:
break_geometry:
tel_signature:
fft_signature:
opacity_signature:
hybrid_status:
origin:
propagation_paths:
notes:
8. 요약#
확장된 기하학 아틀라스는 다음을 제공합니다:
- 전체 기하학적 붕괴 프로필
- 변형 패턴
- 모듈 간 서명
- 하이브리드 붕괴 기하학
- 파손‑기하학 매핑
- 기원 및 전파 매핑
이것은 완전한 RTT/2 붕괴 기하학 참조입니다.