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공허 버블(Void bubble) 생산을 위한 갓텍 장치. | |
![]() 이미지 제공: Steve Bowers | |
| 12개의 항성 질량 블랙홀과 12개의 중성자별을 포함한 S:5 공허 공장(Void Factory) | |
공허 공장(또는 보이드 포지(Void forge))는 공허 버블을 대량 생산하여 무반동 추진(Reactionless drive), 계량 무기, 보이드 포켓, 정지 거품을 비롯한 여러 분야에 활용하는 장치다. 모도소폰트들에게 가장 잘 알려진 것은 수십만에서 수백만 킬로미터를 덮는 거대한 구조물이지만, 가장 높은 S-레벨(S-level)에서는 설계가 극적으로 변화하여 질량이나 크기라는 개념을 제대로 적용할 수 있는지조차 불분명하다.
S4 공허 공장
제4특이점(Fourth Singularity)에서 공허 버블을 생성하기 시작하는 기술과 수단이 이용 가능해진다. S4 공허 공장은 행성 수 개 분량의 질량과 전체 항성에 필적하는 질량 변환율을 필요로 한다. 생산량은 S5 이상의 지성들이 달성한 것의 일부에 불과하지만, 몇 년마다 변위 드라이브(Displacement drive) 코어 하나를 생성하기에는 충분하다. 이 속도가 너무 느리다면, 결연한 아르카일렉트는 전체 항성계를 산업화하여 여러 공허 공장을 건설해 무반동 추진 우주선 전체 함대 건조를 지원할 수 있다.최초의 S4 공허 공장은 2669 AT에 만들어졌으며, 이는 최초의 제4특이점 지성이 출현한 지 한 세기도 채 되지 않은 때였다. 그리고 최초의 변위 드라이브 우주선은 2708AT에 폰스 루미니스에서 당시 S4 아르카일렉트였던 광선의 군주(Lord of Rays)에 의해 발사되었다.
S:4 공허 공장 설계 및 운영
제4특이점 공허 공장은 두 개 이상의 긴밀하게 상호작용하는 블랙홀을 중심으로 건설되며, 각각은 수 개 행성 질량 이상이다. 동일한 질량이 아니라, 하나의 홀이 상당히 더 크고 더 작은 홀 또는 홀들이 이를 공전하며, 각각은 짧은 주기의 타원 궤도를 따른다. 홀들을 둘러싸고 있는 것은 질량 스트림 네트워크로, 일반적으로 수소인 원료를 특이점들(Singularities)에 전달한다. 각 블랙홀은 강착 원반으로 둘러싸여 있다 — 더 큰 것은 공정 제어에 사용되는 고에너지 플라즈마상 컴퓨트로늄 어레이를 지원하고, 더 작은 것은 딥웰 산업 구역(Deep Well Industrial Zone)에 공급한다.딥웰 산업 구역에 전달된 수소의 일부는 마그매터로 변환되며, 이는 새로 제조된 각 공허 버블의 안정화 생성기와 제어 시스템을 구축하는 데 사용된다. 나머지는 안정화 하드웨어에 동력을 공급하는 연료로 사용하기 위해 포장되며, 변환 반응로를 통해 직접 사용되거나 마이크로 특이점으로 압축되어 호킹 붕괴를 통해 수집 구체에 에너지를 방출한다.
각 작은 블랙홀이 큰 블랙홀 주위 궤도의 근일점에 도달하면, 두 블랙홀 사이의 시공간은 붕괴 직전까지 심하게 왜곡된다. 이 시점에서 공허 버블의 안정화 및 제어 시스템이 가장 큰 왜곡 지역의 중심으로 직접 주입된다. 동시에 블랙홀계를 수렴 궤도로 돌던 스칼라 장 생성기 배열도 왜곡이 가장 심한 지점에 최근접하며 활성화된다. 이 배열은 왜곡 영역을 안쪽으로 붕괴시켜 워프 거품을 형성한다. 내파 지역 안에 갇힌 안정화 생성기는 활성화되어 새로 형성된 거품이 붕괴되는 것을 방지하고, 이를 인근 준비 구역이나 산업 시설로 이동시켜 무반동 추진 코어, 변위 캐논 무기 시스템, 또는 창조한 아르카일렉트가 적합하다고 판단하는 기타 장치에 통합한다.
제4특이점 공허 공장은 중심 블랙홀의 크기와 이를 공전하는 보조 홀의 수에 따라 생산량이 다르지만, 일반적으로 하루에 1개에서 수십 개의 공허 버블을 생산한다.
현재 시대에는 테라젠 버블 전체에 걸쳐 최대 50만 개의 S4 공허 공장이 작동 중인 것으로 추정된다. 많은 시설이 문명화된 은하(Civilized Galaxy) 외부 또는 그 내부의 모도소폰트 출입 금지 구역에 위치하고 있어 정확한 수를 파악하기 어렵다.
S5 공허 공장
상대적으로 말하자면 가장 유명한 공허 공장 등급인 제5특이점(Fifth Singularity) 수준 장치는 기존의 의미에서 가장 크고 가장 질량 집약적인 것으로 여겨진다. 이러한 장치에 대한 관찰은 다양한 갓와처(Godwatcher) 조직, 테크노랩처 하이퍼네이션(Technorapture Hypernation) 회원들, 그리고 아르카일렉트 오리온과 관련된 것으로 여겨지는 특히 솔직한 세라이프를 포함한 다양한 출처에서 나온다. 이들이 내놓은 여러 설명을 종합하면 다음과 같다.최초의 S5 공허 공장은 4300 AT에 가동되었으며, 이는 최초로 기록된 제5특이점 지성이 출현한 지 3세기가 조금 넘은 시점이었다. 주로 공장 건설에 필요한 거의 100 태양 질량의 원료를 수집하는 데 필요한 시간 때문이었다. 최초의 헤일로 드라이브 우주선은 그 해 말에 발사되었다.
S:5 공허 공장 설계 및 운영
제5특이점 공허 공장의 주요 부분은 1 태양 질량 블랙홀과 2 태양 질량 중성자별이 교대로 배치된 백만 킬로미터 직경의 클렘페러 로제트로, 통신 게이지 웜홀 링크를 통해 네트워크로 연결되어 고속 공정 제어 코어로 작동한다. 총 24개의 천체(12개의 홀, 12개의 중성자별)가 로제트를 구성한다.로제트의 중심에는 인공 우주 끈이 있으며, 생성 후 상대론적 속도에서 정지 상태로 감속되어 서로 가까이 지나가지만 결코 접촉하지 않는 빠르게 순환하는 루프들의 3차원 '매듭'으로 묶여 있다. 이 끈은 공장 내 다른 모든 것을 합친 것보다 질량이 크다.
모든 주요 천체들 사이를 빠르게 반복 궤도를 그리며 이동하는 것은 훨씬 작은 블랙홀들(각각 지구 질량 1개)의 흐름으로, 개별 흐름들이 정밀하게 시간 조절된 방식으로 중심의 우주 매듭 루프들을 모두 통과하도록 배치되어 있다. 약 600만 개의 홀(태양 질량 6개)이 각각 100만 개의 홀로 구성된 6개의 흐름을 이루어 시스템 안을 순환한다. 일부 더 큰 공장에는 추가 흐름이 있다. 복합체의 중심, 우주 매듭 내부에서 6개의 홀(6개의 다른 흐름에서 각각 하나씩)이 매초 교차하는 경로 위에서 서로 가까이 지나가며 국소 시공간을 강하게 왜곡한다. 동시에 순환하는 끈은 길이를 따라 여러 지점에서 순환을 거치면서 생성되는 중력파 펄스를 생성하며, 이것들이 지나가는 홀들과 같은 영역에서 교차한다. 이 영역의 시공간은 강하게 뒤틀려 거의 자체적으로 접힐 정도이다.
클렘페러 링의 각 주요 블랙홀은 밀집된 강착 원반으로 둘러싸여 있다. 원반의 물질은 은하 다른 곳에서 그레이저를 통해 운송된 재료로 공급되는 거대한 질량 스트림 네트워크에 의해 지속적으로 수입된다(이러한 이유로 대부분의 제5특이점 공허 공장은 초대질량 항성(태양 질량 100개 이상), 밀집 성단, 또는 거대 성운 근처에 위치한다). 각 강착 원반은 엄청나게 뜨거우며, 그 안에는 제조 공정을 세부적으로 제어하는 플라즈마 프로세서 네트워크가 들어서 있다. 강착 구동 프로세서들은 플라즈마를 자기적 및 중력적으로 제어하는 마그매터 하드웨어와 공허 버블 '목자들'에 의해 유지된다. 그러나 크기와 복잡성에도 불구하고, 큰 블랙홀들은 실제로는 편리한 저장 및 준비 구역에 불과하다.
지구 질량 블랙홀의 순환 흐름은 더 큰 홀의 강착 원반 외곽 가장자리를 궤도를 그리며 지나가면서 '먹이'를 취하여 자체적인 더 작은 강착 원반을 만든다. 각 작은 홀을 둘러싼 공허 모트(Void mote)와 마그매터 구조물들은 물질의 유입과 강착 원반의 형성 구조를 모두 제어하며, 핵합성 및 더 뜨겁고 기이한 반응들을 촉발한다. 각 마이크로 홀은 공허 버블 안정화 생성기의 1/6을 만드는 데 전용된 딥웰 산업 구역이다. 각 생성기 부분은 마그 물질과 일반 물질 구성요소의 혼합으로 이루어지며, 주요 홀 강착 원반과 중앙 우주 매듭 사이의 여행 중에 변환되고 조립된다.
홀들이(이제 완성된 공허 버블 안정화 장치 구성요소와 남은 플라즈마 공급분의 궤도를 그리며) 끊임없이 움직이는 우주 매듭의 내부로 통과하면, 최종 공정 제어가 중대해진다. 매듭과의 근접 통과는 각 강착 원반에서 플라즈마의 일부를 벗겨내고, 매듭 운동과 제어된 자기장의 조합이 플라즈마를 매듭 주위의 다양한 지점에 있는 '핀치 프로세서'로 이동시킨다. 각 핀치 지점은 항성이나 강착 원반의 차가운 심연에서 작동하는 최고의 '일반적인' 플라즈마 노드보다 더 뜨겁고 빠르게 작동하는 쿼크/글루온 플라즈마를 사용하는 플라즈마 프로세서이다. 핀치 프로세서는 단순하고 그다지 다재다능하지 않지만 엄청나게 빠르다. 이들은 끈의 제어, 블랙홀 흐름, 그리고 보이드 안정화 장치 구성요소의 배치를 미세 조정한다.
우주 매듭의 정확한 중심에서 6개의 블랙홀 흐름이 모두 수렴하여 새로 만들어진 안정화 장치 구성요소를 교차 궤적으로, 강착 원반의 마지막 여유 플라즈마와 함께 방출한다 이후에는 각 홀의 개별 플라즈마 프로세서를 지원할 만큼만 남는다. 6개의 구성요소와 플라즈마가 모두 합쳐져 서로 연결되는 과정은, 모두 움직이고 있는 6개의 다른 위치에서 6개의 폭발 지점으로 복잡한 조각품을 만들기 위해 성형 폭발을 사용하는 것과 비슷하다고 묘사되었다. 이 정확한 순간에 매듭의 운동이 공간을 워프 거품으로 자체적으로 접히게 한다. 새로 만들어진 보이드 안정화 장치가 활성화되어 새로 형성된 워프 거품을 잡고 붕괴를 방지한다. 구성요소와 함께 보내진 플라즈마는 빠르게 냉각 및 응축되어 거품 생성기의 연료가 된다. 그리고 새로 만들어진 공허 모트가 매듭의 중심에서 날아가 공장 위나 아래에 위치한 준비 구역으로 이동한다. 한편 '소진된' 마이크로 홀은 주요 홀 중 하나 주위의 큰 강착 원반으로 돌아가고 순환이 다시 반복된다. 매초 순환이 반복된다. 매초 새로운 공허 버블이 만들어진다. 시간당 3,600개의 거품. 하루 86,400개의 거품. 연간 31,536,000개의 거품.
현재 시대에는 테라젠 버블 전체에 걸쳐 약 1,000개의 S5 공허 공장이 가동 중인 것으로 추정된다. 정확한 수를 파악하기 어려운 이유는 제4특이점 공장의 수가 불확실한 것과 거의 같다.
S6 공허 공장
제6특이점(Sixth Singularity)에서 공허 버블을 생성하는 과정은 극적으로 변한다. 워프 거품을 더 쉽게 만들기 위해 국소 시공간을 왜곡할 목적으로 막대한 양의 물질을 모으는 대신, 시공간 자체를 재설계하여 그러한 거품을 만든다.최초의 제6특이점 공허 공장이 언제 가동되었는지는 알려지지 않았지만, 하이 로드가 넥서스 여행에 사용 가능해진 7200년대 중반보다 한참 이전이었을 것이다.
공허 공장 설계 및 운영
정확한 생성 메커니즘은 알려지지 않았지만, S6 공허 공장은 원리적으로 갈비데이아 토러스가 생성하는 다중 분기 시공간 구조와 매우 유사하지만 훨씬 더 정교하다고 널리 이론화된다. 갈비데이아 구조와 마찬가지로, 제6특이점 공장은 분기하는 지하 우주와 같은 인공 시공간으로 열리는 웜홀 같은 관문으로 구성된다. 그러나 그 이후로는 유사점이 거의 사라진다.S6 공장의 포켓 시공간은 극심한 시공간 곡률의 영역 또는 '첨점'이 산재한 큰 공동들로 구성된다. 이러한 영역들은 S4와 S5 공허 공장 모두의 핵심에서 발견되는 조건을 복제하지만, 인공 시공간 자체의 '자연적' 속성으로 생성되는 안정된 암흑 물질의 자기 안정화 구역이다. 결과적으로 공장 내부는 하위 S 시스템에서 사용되는 대량의 물질이 필요하지 않다. 암흑 물질 첨점의 질량과 함께, 공장에 접근하는 웜홀 관문은 그레이저와 매우 유사한 속성을 가지며, 한 입구에서 다른 입구로 질량을 이동시키고 통과하는 물질로부터 질량을 얻을 수 있다. 따라서 '외부 입구'를 최소 크기와 질량으로 줄여 쉽게 운송한 다음 행성, 항성, 또는 전체 항성계를 강제로 분해할 수 있는 크기와 질량으로 다시 확장할 수 있다. 공허 공장의 접근 관문은 그레이저나 수송 웜홀보다 훨씬 작은 점근적 평탄도 한계를 가지지만, 목구멍을 통과할 때 관련된 조석 응력은 마그매터나 공허 버블로 보호된 물질만이 구성 분자 수준까지 찢기지 않고 안전하게 통과할 수 있을 정도이다.
정상 운영 중 공허 공장은 항성, 갈색 왜성, 또는 밀집 성운 주위 궤도에 웜홀 관문을 배치한 다음 활성화하여 중력 인력을 통해 물질이 관문으로 끌려들 때까지 크기와 질량을 확장한다. 내부에 들어오면 공장과 관련된 공허 버블 '목자들'이 질량 유입을 관리하고 더 낮은 질량의 첨점 근처로 유도하여 딥웰 산업 구역 역할을 하는 다중 강착 원반을 형성한다. 하위 S 공장들과 마찬가지로 이러한 DWIZ들은 핵합성을 사용하여 중원소를 만들고 더 높은 에너지 반응으로 마그매터를 합성한다. 이러한 재료들은 각 거품의 안정화 하드웨어를 제조하는 데 사용된다.
완성된 안정화 생성기는 나중에 연료로 사용할 물질 공급분과 함께 공장 내 더 큰 첨점과의 근접 통과로 경로가 지정되며, 추가 질량이 첨점 주위의 이미 심하게 왜곡된 시공간을 각 장치 주위의 공허 버블로 접히게 한다. 그 순간 안정화 생성기가 활성화되어 새로 형성된 공허 버블을 안정화한 다음, 필요한 곳으로 공장을 빠져나가 자체적으로 경로를 지정하도록 조작한다.
S6 공허 공장은 제어하는 아르카일렉트의 필요에 따라 생산량을 조절하지만, 일반적으로 제5특이점 대응물보다 약 세 자릿수 더 큰 생산율을 가진다.
S6 공허 공장의 정확한 수는 불확실하며, 알려진 우주 전역에 수십에서 수백 개의 시설이 분포해 있는 것으로 추정된다.
관련 문서
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개발 노트
글: Todd Drashner
최초 게시일: 2016년 1월 26일.
최초 게시일: 2016년 1월 26일.
