![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| 성간 우주선에 부착된 두 개의 외부 물질 저장고 컨테이너 | |
물질 저장고는 일반적으로 유용한 원소들의 여러 컨테이너로 구성되며, 개별 수량과 정확한 혼합 비율은 주변 구조물의 구성, 예상 임무 요구사항, 또는 승무원이나 거주자의 사용 패턴에 대한 통계 데이터에 의해 결정된다.
물질 저장고의 실제 설계는 지원하는 시스템의 규모와 지원해야 할 것으로 예상되는 요구사항에 따라 달라진다. 민간용 물질 저장고나 낮은 위험 환경에서 작동하는 물질 저장고는 일반적으로 주요 선내 나노포지(Nanoforge)나 거주지 환경 제어 시스템에 편리한 중앙 위치에 배치된다. 군사용이나 기타 고위험 시스템은 일반적으로 훨씬 더 견고한 설계를 사용하며, 구조물 전체에 전략적으로 배치된 여러 개의 저장고로 구성되어 중복성을 최대화하고 수리나 자원 지원이 필요한 지역에 공급 원료를 배치해야 하는 거리를 최소화한다.
군집 기반 기술을 훨씬 더 많이 사용하는 초월지성(Transapient) 시스템은 일반적으로 물질 저장고를 설치물의 전체 구조에 통합한다. 유기 생명체에서 발견되는 것과 유사한 순환 시스템을 사용하여, 모든 지점과 그 지역의 건설 및 수리 나노봇 공급소에 바로 인접한 곳에 수백만 개의 세포 크기 마이크로 저장고를 배치한다.
관련 문서
- Assembler
- Bioforge
- Municipal Feedstock Utilities
- Nanobot
- Nanofab/Nanofac Models
- Nanofacture - 글: Geoff Dale, Anders Sandberg의 트랜스휴먼 용어에서
나노기술을 사용한 상품의 제작, 특히 반드시 그런 것은 아니지만 거시적 규모의 물품 제작. 제작은 대규모 산업 규모로 이루어지거나 소형 개인용 오토팹 장치에서 이루어질 수 있다. - Nanomachine
- Nanometallurgy - 글: M. Alan Kazlev
산업용 및 어셈블러 나노기술을 사용하여 분자 규모에서 특정 합금이나 금속 구성을 제조하는 것. 나노금속은 다이아몬도이드의 강도와 가벼움을 갖지는 못하지만, 전류의 우수한 전도체이고, 가단성이 있으며, 탄소 기반 나노만큼 쉽게 발화하지 않고, 형상 기억 기능을 쉽게 설치할 수 있다.
관련 주제
개발 노트
글: Todd Drashner
최초 게시일: 2010년 6월 12일
최초 게시일: 2010년 6월 12일
