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![]() 이미지 제공: Steve Bowers |
청색 구(Blue Goo)는 방어적 나노기술 시스템을 가리키는 통칭으로 널리 받아들여진 이름이다. 나노기술 공격자에 민감하게 반응하도록 만든 인공 면역 체계라고 볼 수 있다. 이런 민감화 방식은 보통 "포함적" 설계와 "배타적" 설계로 나뉜다. 전자는 알려진 양호 목록에 없는 모든 나노기술을 자극으로 간주하고, 후자는 알려진 유해 목록에 오른 대상과 접촉할 때 반응한다. 실제로 대부분의 청색 구는 추정 양호 목록과 알려진 유해 목록을 함께 쓴다. 목록과 맞지 않거나 비정상적으로 행동하는 것은 의심 대상으로 분류된다.
또한 이러한 생태계는 수동형과 능동형 시스템으로 나뉜다. 수동형 시스템은 감각 능력만 유지하며 촉발될 때만 장치를 방출/구축하여 반응한다. 반면 능동형 생태계는 방어 대상의 안팎에 일정 수준의 방어 나노기술을 계속 유지한다. 대부분의 청색 구 생태계는 일정 수준의 방어와 예비로 다중 수준의 방어 나노시스템을 모두 유지한다. 따라서 "활성" 청색 구 생태계는 여러 시스템의 고도로 복잡한 조직이어야 한다. 일반적인 방어 시스템 원형은 몇 가지가 있다.
1) 전용 신호기: 이러한 시스템은 다중 탐지 방법(화학 활동, 초음파, 변조 탐지 — 일반적으로 깨진 화학 결합 또는 운동 범위 감소 — 및/또는 전자기 감지를 포함하되 이에 국한되지 않음)을 사용하여 비정상적인 활동과 알려진 유해 분자 구조(특히 부분 분해의 비정상적인 화학 부산물 포함)를 탐지한다. 능동형 시스템은 적어도 한 형태의 신호기를 일정 수준으로 유지하는 반면, 수동형 시스템은 대신 거대분자 과정으로 촉발될 수 있다.
2) 전용 공격기: 이러한 장치는 적절한 신호를 받으면 표적 분자나 나노기계를 파괴하거나 비활성화하려고 시도한다. 몇 가지 일반적인 하위 유형이 있다:
a) 검볼: 이 유닛은 표적을 비활성 코팅으로 감싸 고정하도록 설계되었다. 수동형 청색 구는 보통 검볼의 일부 변형을 포함한다.
b) 펀지 피트: 이 유형의 에이전트는 "알려진 유해" 물체와 접촉하면 물체(흔히 가시 같은 것)를 격렬하게 방출한다. 가시는 표적의 움직임을 방해하거나 손상을 주는 운동 공격을 전달하는 데 사용될 수 있다. 펀지 피트는 능동형과 수동형 시스템 모두에 나타난다.
c) 분해기: 능동형 청색 구에서 가장 흔한 공격 유닛은 대상(또는 분해기 자체)이 공격 유닛을 손상시키기 전에 이를 분해하도록 설계되었다. 분자 구조는 특정 분자가 특정 형태의 조작기에 의해서만 효율적으로 공격받을 수 있다고 규정한다. 모든 재료를 동등하게 공격할 수 있는 만능 분해기는 기껏해야 고위 초월지성(Transapient)만 사용할 수 있고 최악의 경우 신화일 뿐이다. 따라서 청색 구 시스템은 특정 나노 에이전트에 대해 특화되거나 여러 종류의 분해기를 통합해야 한다.
d) 해머 앤 앤빌: 이 에이전트는 촉발되면 강하게 보강된 표면("앤빌")을 때리는 기계적 타격기("해머")로 이루어진다. 목적은 두 구성 요소 사이에 적대 장치를 가두어 표적을 손상시키거나 파괴하는 것이다. 해머 앤 앤빌 설정은 파괴에 실패한 표적을 잡아 닫도록 설계될 수도 있다. 해머 앤 앤빌 유닛은 능동형과 수동형 청색 구 모두에 나타난다.
e) 경화기: 이 장치는 검볼과 매우 유사하지만 표적을 잡은 후 기계적 또는 화학적 작용으로 인해 수축한다. 느린 수축은 단순한 함정 역할을 하는 반면 충분히 빠른 수축은 표적을 손상시킬 수 있다. 경화기는 주로 수동형 시스템에 나타난다.
3) 생성 크레시: 모든 청색 구 시스템의 필수 구성 요소는 오래된 방어체가 파괴되거나 소진됨에 따라 새로운 방어체를 생성하는 조립 플랜트다. 이 시설의 크기는 보호 대상 시스템의 최대 필요량, 에너지 생산량, 열 분산 능력에 따라 매우 작을 수도 상당히 클 수도 있다.
4) 건크: 이런 단순한 구조의 장치는 주로 쉽게 끊어지지 않는 화학 결합으로 이루어진다. 건크의 기능은 일부 조립기나 분해기를 수동적으로 "막는" 것이다. 일부 수동형 청색 구 시스템은 전적으로 한 가지 이상의 건크 변형으로 구성된다. 능동형 시스템은 전용 신호기의 호출에 대응하여 나노 공격 현장으로 돌진하는 건크 유닛을 포함할 수 있다.
이러한 시스템의 집합체는 일반적으로 계층화되어 있다. 일반적으로 능동형 시스템은 보통 신호기와 공격기이며, 긴급 상황에서만 호출되는 더 "포함적"인 특수 용도 수동형 예비군보다 훨씬 더 "배타적"이다. 크레시 역시 활성화에서 유사한 계층화를 가질 수 있다. 일반적인 시스템은 방어 대상에 근접하게 제한된 여러 신호기를 가진다(이것은 종종 매우 저전력 코드화된 전송을 통해 이루어지며, 이는 이러한 장치 중 일부 또는 전부의 전원으로도 작용할 수 있다). 하나 이상의 상당히 배타적인 전용 공격기 시스템도 사용 중일 수 있고 그렇지 않을 수도 있다. 크레시는 이러한 시스템을 선호하는 포화 수준으로 유지하는 데 사용된다. 전용 신호기가 공격 중에 호출을 증가시키면 다른 시스템이 환경으로 방출된다. 이것들은 종종 신호기와 공격기 모두에서 더 공격적이고 "포함적"인 시스템이다. 극한 상황에서 일부 시스템은 모든 나노기술 장치에 대한 즉각적인 영역 접근을 거부하여 완전한 전복을 방지하기 위해 인접 영역을 고밀도 "건크"로 넘치게 하도록 구성된다.
관련 문서
- Goo
- 기계학, 기계시스템
- 나노 생태계, 나노생태학 - 글: Anders Sandberg
나노장치의 분산 시스템과 그것들이 구축한 구조물로, 중앙 통제 없이 상향식으로 자기 조직화된다. 생태계와 비슷하다. 때때로 일부가 하향식 통제 하에 있더라도 세계의 전체 나노스피어를 나타내는 데 사용된다.
관련 주제
개발 노트
글: John B
최초 게시일: 2006년 4월 4일
최초 게시일: 2006년 4월 4일
