힘멜슈미데

Himmelsschmiede

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힘멜스슈미데
이미지 제공: Steve Bowers

MPA 영역의 중공업화 항성계 - 테라젠 스피어에 존재했던 가장 큰 심우물 산업화 구역 중 하나
건설은 4736 AT에 상대론적 항로 부설선 매튜 파운틴 모리(Matthew Fountaine Maury)호가 나노게이지 웜홀을 가지고 뉴 마그니토고르스크 허브에 도착하면서 시작되었다. 모리호는 가스 행성 힘멜스슈미데 VII를 이국물질로 전환하고 웜홀을 25미터로 확장하는 데 필요한 장비를 실어 왔다.

중공업 센터로 전환되기 전의 항성계

* HS - 직경 800만 km의 태양 질량 46배인 적색 초거성
* HS I - 중심별로부터 4,400만 km 거리의 수성형 행성
* HS II - 7,100만 km 거리의 수성형 행성
* HS III-VII - 지구 질량 77, 133, 412, 86, 57배의 가스 행성들로 금속성 위성들이 다수 존재
* HS VIII - 명왕성형 행성
* 중심으로부터 5억 6천만~5억 8천만 km 거리의 소행성대, HS V와 VI 사이에 중원소가 다량 존재
* 행성 궤도 밖에 지구 질량 63배의 혜성 구름

다음으로 나노기술과 물질 전환 시스템이 도입되었다. 나노기계들은 항성에 근접 접근하는 혜성을 원소별로 분리했다. 수소와 헬륨 함량은 철과 더 높은 원자 질량을 가진 모든 것을 마그매터로 전환하는 전환로에 동력을 공급하는 데 사용되었다. 그 사이의 원소들은 혜성의 궤도를 변경하는 추진기를 통해 방출되었다. 동시에 HS I의 지각으로부터 1,000km × 1,000km 크기의 갓텍 반물질 생산기가 장착된 2,250개의 태양전지 어레이가 건설되었다. 행성 핵은 무엇보다도 반물질 직접 전환 시스템으로 구동되는 14개의 코일건을 건설하는 데 사용되었다. 이들은 밀집된 구형 배열로 조립되었으며 각각 1메가톤의 마그매터로 만든 발사체가 장전되었다. 14개의 발사체가 모두 어레이 중심에서 서로 충돌하면 소형 블랙홀로 붕괴되었다.

호킹 복사에도 불구하고 이제 심우물로 작동하는 새로운 블랙홀을 안정화하기 위해 HS I & II의 미사용 부분이 추가되었다. 동시에 엔지니어들은 가스 행성을 해체하기 시작했고 이제 그 물질을 새 블랙홀에 투입했다. 지금까지의 모든 구조물은 소행성, 내행성, 가스 행성의 무수한 위성들로 만들어졌다. 가스 행성들이 해체되면서 중원소가 추출되어 블랙홀 주위에 직경 100만 km, 높이 10만 km의 소형 난형 다이슨형 쉘로 가공되었다. 이 쉘은 힘멜스슈미데 항성계의 주요 에너지원 역할을 했다. 이 쉘의 전체 내부 표면을 덮은 특수 갓텍 수집기는 블랙홀 자체의 호킹 복사와 엄청난 중력장에서 가속된 물질이 방출하는 제동복사를 모두 수집했다. 수집기는 또한 강한 장에서 회전하는 질량이 생성하는 중력파의 일부를 유용한 에너지로 전환했다.

역대 설계된 가장 큰 캡슐은 강착원반을 제어하고 유용한 중원소를 배출하는 자기 시스템도 수용했다. 심우물 외피는 구형이 아닌 난형인 유일한 다이슨형 구조물이다.

항성계가 최적 효율로 작동할 때 낙하하는 물질의 약 18-21%가 중원소로 전환되었고 나머지는 블랙홀로 들어갔다. 엄청난 호킹 복사는 힘멜스슈미데 반물질 공장에 매일 수 메가톤의 amat을 생성할 충분한 에너지를 제공했다. 전성기(7200-8100 a.t) 동안 매년 약 지구 질량 5,000배의 항성 물질이 처리되어 프로그래밍 가능한 원소 분포의 지구 질량 1,000배와 반물질 지구 질량 500배를 얻었다. 새 물질은 주로 메가구조물용 부품(전체 생산량의 88%), 테라포밍 인프라 및 필요 원소(4%), 우주선/ISO/빔 라이더로 가공되었다.

힘멜스슈미데는 두 개의 웜홀로 MPA의 나머지 부분과 연결되어 있다. 뉴 마그니토고르스크 넥서스는 개발 중인 지역에 서비스를 제공하여 심우물의 벡과 트윅이 생산한 모든 것을 쉽게 흡수했다. 4778 AT(브라헤 7에서 첫 이리듐과 티타늄이 생산됨)과 약 8100 A.T. 사이 MPA의 뉴 시베리아 플렉서스 개발 기간 동안 다이슨 스웜 요소, 뱅크스 궤도, 웨일포지, 링월드 등이 힘멜스슈미데에서 제작 및 가공된 물질로 만들어졌다. 뉴 시베리아의 대부분의 테라포밍 프로젝트는 가공된 항성 물질로 만든 장비를 사용했다. 그 후 거기서 웜홀이 부품들을 필요한 새로운 지역으로 수송했다.

다른 웜홀은 MPA 중심부의 케플레리아로 이어지며 주로 물질/반물질 패키지 형태의 에너지를 연합의 분주한 중심부와 주요 수출 항로로 가져오는 데 사용되었다. 여러 빔 라이더 노선이 더 이상 미처리 물질을 포함하지 않는 이 항성계를 거친다.

합성된 원소의 대부분은 항성계 외곽 지역으로 운반된 후 다이슨 구부터 빈스토크, 엔젤넷 노드까지 모든 것을 조립할 준비가 된 부품으로 가공되었다. 이러한 가공 장소, 보통 대형 자유 비행 우주 정거장에서는 바이온트가 생존할 수 있지만 강렬한 감마 복사로 인해 모든 심우물과 그 제어 요소는 거의 벡의 전용 영역이 된다. 다만 선 마이너, 특히 썬스팟 디거스 클레이드와 복사에 특별히 강화된 우주 적응 네오오징어(SANQ)가 이러한 구조물에서 작업하기도 한다. 힘멜스슈미데에서 처음 건설되었지만 최근 DWIZ에서도 여전히 전력 가동 중인 가장 큰 가공 센터인 암보스 정거장은 직경 약 10만 km, 두께 5,000미터의 거대한 원반이다. 각각 매일 지구 질량 1배의 원소를 가공한다. 즉, 정거장은 한 시간에 한 번씩 자체 부피를 흡수하고, 원소와 동위원소를 분리하며, 필요한 합금과 화합물을 생산하고, 원하는 부품으로 성형한다. 이들은 표면의 자기 발사기로 웜홀에 직접 발사된다. 대부분의 시스템이 자가 수리되고 비지성체 로봇을 사용하여 유지보수 작업을 수행하지만, 여전히 400만 벡과 700만 바이온트(주로 초고지능 인간과 SANQ이며 모두 어느 정도 사이보그화됨)가 운영을 유지하는 데 필요하다. 이러한 정거장은 각각 특화된 AI가 제어한다 빔라이더 정거장, 가공 공장, 선박 교통 및 기타 모든 것은 태양의 불길로부터 문명을 만들어내는 전용 AI E에 의해 제어되며, 대장장이로도 불린다. MPA의 지배 아르카일렉트들은 E의 성능에 매우 만족하여 E를 갓텍 저장 시스템에 복제했다.

힘멜슈미데 다이슨 구체 부품은 측면 길이 백만 km당 1mm 미만의 편차로 제조된다. 또한 힘멜슈미데의 행성 개조 시설인 루네타나 대기 처리 장비는 블랙홀의 지옥 같은 힘으로 만들어진 부품들로 사용 가능하게 된 수천 개의 시스템에서 알려져 있다. 약 3500년간의 지속적인 운영 후 별의 모든 물질이 딥웰에 떨어졌고 모든 가공 작업이 해체되었으며 여전히 유용한 것들은 새로운 별로 운송되었다. 10,285 AT에 아인슈타인 25에서 만들어진 마지막 킬로톤의 탄탈륨은 전력으로 가동 중인 시스템의 조각상으로 주조되어 New Magnitogorsk에 설치되었다.

오늘날 힘멜슈미데 시스템은 텅 빈 곳으로, 거대한 블랙홀, 다른 곳으로 운송하기에는 너무 저렴한 일부 구조물, 그리고 두 개의 대형 산업용 웜홀만 남아 있다. 모두 소진되었고 이제는 Kepleria에서 New Magnitogorsk로 가는 교통 노드를 제외하면 누구에게도 쓸모없는 황폐한 곳이다. 하지만 그 유산은 힘멜슈미데의 문장을 지닌 수천 개의 메가스트럭처와 영구 행성 개조 시스템에서 계속 살아있다. 문장은 타오르는 백색 강착원반 앞에 놓인 거대한 검은 모루에 HS 글자가 새겨진 것이다. 힘멜슈미데 프로젝트가 특별했던 것은 그 크기 때문도 아니고(태양 질량 52배의 별을 사용한 메타소프트 DWIZ인 Hephaestus' Forge가 있었다) 딥웰을 위해 블랙홀을 맞춤 제작했기 때문도 아니며(5333 a.t.에 역시 MPA의 Hellsgate에서 처음 수행되었다), 태양계가 이러한 방식으로 가장 효율적으로 사용되도록 선택된 후 하나의 목적을 위해 체계적으로 해체된 최초의 사례였기 때문이다. 그 이후로 모든 주요 지배 아르카일렉트들은 이런 방식으로 전환할 가치 없는 별들을 찾아내며, 특히 시스템의 대형 웜홀이 다른 방식으로도 유용할 때 그렇게 한다. 대장장이가 힘멜슈미데에서 얻은 경험은 추출된 유용한 물질 등가량의 1%를 반물질로 지불할 의향이 있는 모든 이에게 공유될 수 있다. 계약이 체결된 후 강력한 A.I의 새로운 복사본이 약 1700톤 무게에 5*5*10미터 크기(성간 운송 컨테이너의 표준 크기)의 갓텍 처리 노드에서 온라인으로 가동된다. 견고한 컴퓨트로늄 슬래브는 반물질을 에너지원으로 사용하며 가격에 포함된다.
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: Martin Andreas Cieslik
최초 게시일: 16 December 2003.

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