Avi Loeb는 성간 혜성 3I/ATLAS에서 120도 각도로 대칭을 이루는 세 개의 미니 제트를 가능한 기술적 특징으로 분석합니다.

천체물리학자이자 하버드 대학교 교수인 아비 롭(Avi Loeb)은 태양계를 방문한 세 번째로 확인된 외계 기원 물체인 성간 혜성 3I/ATLAS에 대한 최근 분석을 발표했습니다. 허블 우주 망원경의 관측 결과 세 개의 미니 제트가 정확히 120도 간격으로 핵에서 나오는 것이 드러났는데, 이는 Loeb가 자연 과정에서 특이한 구조라고 생각하는 것입니다.
이러한 형상은 2025년 10월 물체의 근일점 이후인 2025년 11월부터 2026년 1월 사이에 처리된 이미지에서 감지되었습니다. 등거리 대칭은 우주선의 자세 제어를 위한 추진 시스템과 유사한 인공 구성의 가능성을 높입니다.
Loeb는 120도 배열이 특히 7.1시간마다 회전하는 물체의 경우 3차원 방향 재설정을 위한 최소한의 효율적인 배열을 나타낸다고 강조합니다.

성간 물체의 맥락
3I/ATLAS는 태양계 외부에서 기원했음을 확인하는 쌍곡선 궤적을 따릅니다. 그는 2017년 1I/’오무아무아, 2019년 2I/보리소프에 이어 세 번째 확진 방문자로 확인됐다.
‘오무아무아는 눈에 보이는 혼수상태 없이 비중력 가속도를 보여 인공 기원 가능성에 대한 논쟁을 불러일으켰습니다. 보리소프는 뚜렷한 꼬리를 지닌 전형적인 혜성의 특징을 보여주었습니다.
3I/ATLAS는 태양에 접근한 후 빛나는 후광과 여러 개의 제트를 보여주었습니다. 제안 ID 18152에 따른 허블 관측을 통해 Larson-Sekanina와 같은 필터를 적용하여 선형 구조를 강조할 수 있었습니다.
- 근일점은 2025년 10월 29일에 도달했습니다.
- 2025년 12월에 기록된 지구로부터의 최소 거리
- 예상 회전 기간은 7.1시간입니다.
- 태양을 기준으로 10~20도 기울어진 회전축
허블 관측의 세부 사항
2025년 11월 30일부터 2026년 1월 14일 사이에 포착된 이미지에는 3개의 미니 제트기가 중심부에서 최대 25,000km까지 뻗어 있는 모습이 담겨 있습니다. 이러한 구조는 하늘로 투사할 때 120도 분리를 유지합니다.
네 번째 꼬리 방지 제트기는 태양 방향으로 약 250,000km를 확장합니다. 회전 필터를 사용한 처리로 대칭 후광이 제거되고 지속적인 선형 모양이 드러났습니다.
제트는 회전 비콘의 효과와 호환되는 20도 정도의 주기적인 진동을 나타냅니다. 이러한 변형은 객체 회전 및 축 정렬에 대한 추론을 강화합니다.
기술적 특징 가설
Avi Loeb는 완벽한 120도 대칭이 거시적인 자연 과정에 의한 설명을 어렵게 한다고 주장합니다. 그는 회전하는 우주선의 제어를 위한 최소 추진기와 구성을 비교합니다.
Frank Laukien과 같은 전문가들은 간격이 인상적이며 자연 물체에서 발생하기 어려운 것으로 설명했습니다. Loeb는 회전축에 직교하는 평면에 있는 3개의 추진기가 완전한 기동에 충분할 것이라고 제안했습니다.
천체 물리학자는 성간 물체의 이상 현상에 대한 특정 분류 척도 내에서 관찰을 맥락화합니다. 3I/ATLAS는 기록된 18개의 이상 현상 중에서 여러 가지 특이한 특징에 대한 점수를 축적합니다.
자연스러운 설명을 고려함
혜성의 자연 과정에는 방향성 제트를 생성하는 얼음의 승화가 포함됩니다. 조각화 또는 빠른 회전으로 인해 비대칭 구조가 생성될 수 있지만 정확한 대칭은 여전히 드뭅니다.
Hale-Bopp과 같은 태양 혜성에서 관찰된 제트는 불규칙한 패턴을 보여줍니다. 3I/ATLAS의 경우 지속성과 등거리가 기존 가스 방출 모델에 도전합니다.
과학자들은 적용된 필터가 광학적 인공물을 강조할 수 있다고 지적합니다. 분광학 분석에서 발견된 일반적인 혜성의 화학적 구성은 자연적 기원을 선호합니다.
과학계의 반응
몇몇 천문학자들은 기술적 해석에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. 독립적인 연구에서는 3I/ATLAS를 인공이라는 결정적인 증거 없이 성간 혜성으로 분류했습니다.
arXiv에 게시된 분석은 Loeb가 자연 현상과 호환되는 것으로 식별한 변칙 현상을 해체합니다. 무선이나 통신 신호가 없으면 기존의 견해가 강화됩니다.
승화된 수소나 질소를 바탕으로 특성을 설명하는 ‘오무아무아’에 대해서도 비슷한 논쟁이 벌어졌다.
계획된 향후 관찰
2026년 1월 22일로 예정된 정렬에서는 3I/ATLAS가 태양-지구 선에 불과 0.69도 각도로 가깝게 위치하게 됩니다. 이 설정은 핵과 제트의 상세한 이미징을 용이하게 합니다.
3차원 기하학을 명확하게 하기 위해 지상 및 우주 망원경이 행사를 따라갈 것입니다. 추가 데이터는 회전 진동과 가능한 인공 변조를 구별하는 데 도움이 됩니다.
물체가 태양계에서 멀어짐에 따라 지속적인 모니터링이 발생합니다. 쌍곡선 궤적은 향후 반환을 방지합니다.
우주생물학의 중요성
성간 물체의 발견은 별 사이의 물질 분포에 대한 이해를 넓혀줍니다. 각 방문자는 다른 행성계의 화학적 성질에 대한 고유한 창을 제공합니다.
Loeb와 같은 연구는 변칙성에 대한 개방적인 접근 방식을 장려합니다. 과학계는 특별한 결론을 내리기 전에 강력한 데이터 수집을 우선시합니다.
3I/ATLAS는 태양계 외계 여행자 목록의 증가에 기여합니다. Vera Rubin과 같은 미래의 망원경은 10년에 수십 개의 유사한 망원경을 탐지할 것을 약속합니다.
- 2017년 10월 1I/’Oumuamua 발견
- 2019년 8월 2I/보리소프 식별
- 2025년 3I/ATLAS 최초 탐지
- 근일점은 2025년 10월에 기록되었습니다.
- 2026년 1월까지의 허블 코어 관측
지속적인 연구 관점
성간 물체에 전념하는 프로젝트는 우주 기관에서 우선 순위를 갖습니다. 제안된 임무는 현장 분석을 위해 향후 방문자를 차단하는 것을 목표로 합니다.
고급 계측 기술의 개발로 미묘한 이상 징후 감지 기능이 향상되었습니다. 국제 협력은 다중 파장 관측을 조정합니다.
이론적 연구는 태양계 외 환경에서 혜성의 형성과 진화를 모델링합니다. 지역 인구와의 비교를 통해 관련 구성 차이가 드러납니다.









