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![]() 이미지 제공: Chris Shaeffer |
디사키(Disarchy) 영토의 경계에 위치하며, 네겐트로피 동맹과 노코조(NoCoZo) 국경 근처에 있는 에버모어(Evermore)는 그 창조자인 집단 아르카일렉트 "열두"(열두)에게서 볼 수 있는 네겐트로피, 노코조, 그리고 관리자(Caretaker) 특성들의 혼합체이다. 그곳에서 당신은 먼 미래까지의 생존을 보장하기 위해 자원이 관리되는 세계, 번성하는 오토토피아 시장, 그리고 막대한 야생동물 개체수를 지원하는 보호된 자연 공원까지 볼 수 있다.
역사
4772 a.t, 버전 전쟁(Version War) 이후, 열두는 노코조 우주의 가장자리에 네겐트로피 동맹 국경을 따라 위치한 무인 알투스 루크로르 행성계에 대한 완전한 개발권을 획득했다. 당시의 시장 분석가들은 이 움직임을 위험하다고 여겼지만, 모두가 그것이 매우 수익성 있는 모험이 될 수 있다는 데 동의했다. 지역 불안정이 구매 가격을 잠재적 투자 가치보다 훨씬 낮게 끌어내렸고, 안정성이 유지될 수 있다면 열두는 엄청난 이윤을 보일 것으로 예상되었다. 제3 특이점 이하의 개체들이 거래에 관여하지 않았기 때문에 거래의 정확한 세부 사항은 모도소폰트 주민들에게 알려지지 않은 채로 남아 있다.획득 후 1년 이내에 열두의 ISO가 알투스 루크로르 내에 나타나 향후 개발을 위한 자원 정렬을 시작했다. 도착이 워낙 빨랐기 때문에, 일부 분석가들은 열두가 수년 전에 획득을 예상하고 그에 따라 ISO를 파견했다고 추측했다.
도착 직후 ISO는 항성계의 큰 목성형 행성 중 하나를 공전하는 위성에서 작동 중인 광산 회사를 발견했다. 작전을 이끄는 제1 특이점 초월지성(Transapient) Zeek27B는 위성과 몇 개의 금속이 풍부한 소행성의 점유권을 주장하고 있었다. 기록에 따르면 열두는 그들의 주장에 이의를 제기하지 않았고, 법적 권리가 있음에도 불구하고 그들의 출발을 요구하지 않았다. 흥미롭게도, 열두는 광부들이 남을지 떠날지를 스스로 결정할 수 있도록 허용했다. 메시지는 또한 열두가 그들의 안전에 책임을 지지 않을 것이라고 설명했다. 경계하면서도 광부들은 남았고, 양측은 각자의 프로젝트를 무리 없이 진행할 수 있을 듯했다.
이 휴전은 거의 5년간 지속되었는데, 라인레이어(Linelayer)가 나타나 항성계 바로 밖에 그레이저를 배치할 때까지였다. 광부들이 그레이저의 존재에 관해 열두에게 문의했을 때, 열두는 주성을 포함한 전체 항성계를 해체할 뜻을 밝혔다. 약속한 대로 열두는 광부들에게 그들의 위성과 심지어 그들이 주장한 소행성들까지 남겨줄 의도였다. 열두는 그들이 돌고 있던 목성형 행성이 그레이저 물질로 소비될 때 그들의 안녕에 대해 약간 우려를 표했지만, 그러한 작업 중에 가능한 한 부드럽게 할 것을 약속했다. 며칠 내에 광부들이 비용을 제외한 그들의 청구분을 보상하는 합의가 이루어졌고, 회사는 출발했다.
다음 주요 도전은 알투스 루크로르 항성계 외부에서 발생했다. 전체 지역은 불안정했고 여전히 버전 전쟁 이후의 정치적 격변을 겪고 있었다. 6648년에 열두는 일련의 계약 매입을 통해 노코조로부터 분리되어 정치적 중립을 선언했다. 이 시기에 에버모어가 나중에 비동맹 외교 중심지로서 지역 안정을 촉진할 수 있게 하는 씨앗이 뿌려졌다.
6797년에 원래 항성계가 완전히 해체되었고, 원자재가 준비되면서 본격적인 거주지 복합체 건설이 시작되었다. 건설, 생태계 개발 및 인구 통합을 포함한 이러한 작업은 9173년까지 완료되었다.
에버모어 거주지 건설
항성계 해체 단계
첫 번째 단계는 행성들의 분해였다. 작업의 이 부분은 정교한 작업이 필요하지 않았고, 따라서 프로세스를 신속하게 처리하기 위해 그레이저가 활용되었다. 행성들의 질량과 나중에 주성의 일부는 단순한 그레이저 확장에 활용되었다. 이 확장은 이후 항성 해체 작업 중 효율을 극대화했다.주성(A5V 항성 유형, 태양 질량의 2.0배)은 고급 항성 리프팅 기술의 조합을 사용하여 해체되었다. 먼저, 일련의 입자 가속기가 항성의 적도 주위에 정지 궤도로 설정되었다. 이 가속기들을 사용하여 항성의 회전극 위에 쌍극자를 가진 강력한 링 전류가 설정되었다. 이 자기장은 또한 항성의 중력에 대항하여 가속기를 지지하는 부차적 기능을 했다. 링 전류를 일시적으로 차단함으로써 입자 가속기가 항성을 향해 안쪽으로 떨어지기 시작할 수 있었다. 충분한 속도에 이르면 가속기가 재활성화되고, 그들의 낙하가 역전되며 결과적인 자기장이 항성을 압축했다. 항성 주위에 리듬에 맞춰 상승 및 하강하도록 설정된 여러 입자 가속기 그룹을 사용함으로써 일정한 압력을 가할 수 있었다. 동시에 전략적으로 배치된 변환 폭탄이 추가 물질을 방출하도록 가장 바깥층을 폭파하는 데 쓰였다. 전체 프로세스는 방대한 양의 항성 물질이 항성의 회전극과 정렬된 자기 노즐을 통해 제트로 유도되어 마침내 분출시켰다. 질량 빔(Mass beams) 지원 자기 터널 구조를 사용하여 플라즈마는 천문학적 거리에서도 밀집된 스트림을 유지했다. 이것은 극에서 분출된 물질을 대기 중인 그레이저로 안내했다. 그레이저의 다른 끝에서 배출되면, 다른 네트워크가 항성 물질을 다양한 구성 원소로 선별하기 시작했다. 이 물질은 구체로 수집되었으며, 그 크기는 물질 밀도에 따라 결정되었다. 각 구체가 만든 중력은 형성 중인 자원 은행 내에서 안정성을 보장하기 위해 신중하게 유지되었다. 그레이저로 전체 항성계를 단순히 찢어버리는 것이 가능했을 수도 있지만, 프로젝트가 조금 늦어지더라도 더 높은 수준의 제어가 중요하다고 판단했다.
복합체 인구 배치
유형 1 실린더는 한 번에 하나씩 인구가 배치되었다. 이 첫 번째 세대는 접합체 생산에서 정식 시민으로 설치되기까지 21.76년이 걸렸다. 모든 실린더를 채우는 데는 2천년이 조금 넘게 걸렸다.설명
에버모어는 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있다: 링 프레임워크, 서식지 실린더, 그리고 연료 관리 시스템.링 프레임워크 자체는 복잡한 부품들의 미로이다. 프레임워크 내부에는 서식지 간 진공 열차 시리즈, 실린더 회전 시스템의 절반을 형성하는 영구 자석들, 전체 복합체에 전력을 공급하는 변환 반응로들, 그리고 초전도 자기 에너지 저장(SMES) 시스템이 있다.
전체 복합체의 전력은 240개의 독립적인 완전 변환 반응로(즉, 단극자 보조 핵융합) 시리즈에 의해 공급된다. 각 반응로는 초당 735그램의 수소를 연소할 수 있으며, 이는 4개의 실린더에 완전히 전력을 공급하기에 충분한 연료이다. 표준 일상 운영 절차는 각 반응로를 25% 용량으로 운영하고 유지보수 작업 시 50% 용량으로 증가시키는 것이다. 이 반응로들은 전용 AI가 유지보수하는 전력망을 통해 서식지에 연결되어 있다. 이 동적 시스템은 반응로들과 전력이 필요할 수 있는 에버모어 복합체의 모든 구성 요소 사이에 연결을 설정할 수 있다.
각 실린더는 링 프레임워크에 내장된 전용 SMES 시스템을 갖추고 있다. SMES는 낭비되는 자원, 더 구체적으로는 낭비되는 연료를 완화하도록 설계되었다. 변환 반응로가 서식지를 위한 에너지를 생성하기 위해 연료를 연소하고 그 에너지가 사용되지 않으면, SMES로 보내져 저장된다. 이 시스템들은 59.468e+18 줄의 저장 용량을 갖추고 있다 — 또는 인구 허용량과 angelnet에 24시간 동안 전력을 공급하기에 충분한 에너지이다. 코어가 더 많은 연료를 연소하기 전에, 먼저 이 저장된 에너지를 활용하여 자원을 보존한다. 모든 환경 에너지 요구사항이 일정하기 때문에, 서식지가 정상적으로 운영된다면 SMES는 저장 용량 근처에 도달하지 않아야 한다. 각 SMES는 높이 5000km, 직경 2000km의 실린더이다.
에버모어의 전체 구조 내에는 세 가지 유형의 실린더가 있다.
유형 1 실린더는 모라투스텔라 또는 문명화된 세계라고도 불리며, 에버모어의 일반 시민들을 위한 주요 서식지로 사용된다. 이곳은 일상 생활과 사업이 이루어지는 곳이며 대부분의 모도소폰트들이 시간의 대부분을 보내는 곳이다. 이러한 근본적으로 동일한 인구 중심지 내에서 엔젤넷과 기타 안전장치들이 주민들에게 평화와 안전을 제공한다.
유형 1 실린더의 내부 생태계는 대표되는 8개의 가이안 세계 모두에서 온 자연 야생동물, 해양 생물, 식물을 포함한다. 각각은 생태계 내에서 호환성과 균형을 위해 신중하게 선택되었으며 지구 생명체가 우선시되었다.
육지에는 비포식성 조류와 야생동물의 다양한 배열이 있다. 이러한 동물들의 대부분은 공원 지역 내에서 유지되지만, 시민들이 애완동물을 기르는 것은 드문 일이 아니다. 애완동물은 자연 발생 품종뿐만 아니라 유전자 조작 품종도 있다. 각 시민에게 개인 사용을 위해 할당된 100m x 100m 구획으로 인해, 합리적으로 큰 애완동물을 기르는 것은 어렵지 않다.
생태계에는 특정 자연 기능을 유지하는 데 사용되는 여러 유전자 조작 곤충들이 포함되어 있다. 이에 대한 즉각적인 예로는 자연적인 수분 주기를 유지하는 데 사용되는 쏘지 않는 벌이 있다.
해양 내에는 호환성과 장기 균형이라는 동일한 기준을 사용하여 대표되는 가이안 세계에서 선택된 다양한 생명체 그룹이 있다. 해양 생물은 포식성일 수 있으며 시민과 방문객 모두 가능한 위험에 대해 정식으로 경고받는다.
100개의 유형 1 실린더가 있으며 육지와 보호된 해변 지역의 표준 위험 등급은 0.0이다. 보호 지역을 벗어난 해양의 경우 위험 등급 2.0가 적용된다.
유형 2 실린더는 페러스텔라 또는 야생 세계로 알려져 있다. 이들은 자연 공원으로 사용되며 가이안 세계에서 볼 수 있는 환경을 모방한 매우 다양한 내부 환경을 갖추고 있다. 총 8개의 별개 세계가 에버모어 복합체 안에 구현되어 있다. 환경은 특정하고 실린더 전체에 걸쳐 있는 경향이 있으며, 전체 생태계가 단일 세계에서 선택된다. 예를 들어 103번 실린더는 지구의 열대/아열대 활엽수림을 수용한다. 이러한 보호구역에 서식하는 야생동물의 대부분은 다양한 관리자 신들로부터 선물로 받거나 거래로 획득한 세포 샘플에서 나왔다. 유형 1 실린더와 달리, 육지, 공중, 해양의 야생동물은 포식성일 수 있다.
유형 2 실린더 출입은 엄격하게 통제되며 그곳을 모험하는 사람들은 자신의 책임 하에 그렇게 한다. 방문객들은 환경을 존중할 것으로 기대되며 안전은 여행자의 손에 달려 있다. 방문객이 부주의하여 위험에 직면하더라도 신들은 개입하지 않을 것이다. 그러나 방문객이 환경에 해를 끼치는 방식으로 행동한다면 — 즉각적인 자기방어를 제외하고 — 그에 따라 처벌받을 것이다.
총 100개의 유형 2 실린더가 있으며 위험 등급은 2 — 5 범위이다.
유형 3 실린더는 초월지성들의 영역이며 모도소폰트들은 열두(The Twelve)의 명령으로 출입이 금지되어 있다. 현지인들은 이것을 듀스텔라 또는 신-세계라고 부른다. 40개의 유형 3 실린더가 있으며 이 중 일부는 단일 개체와 그의 프로젝트들이 차지하고 있다. 보다 개방적인 초월지성들이 때때로 제공하는 정보를 보면, 정책은 모도소폰트들을 보호하기 위한 것으로 보인다. 일부 경우에 그곳에서 진행되는 프로젝트는 부주의하거나 무지한 사람들에게 위험하다고 설명할 수 있으며, 내부 환경이 종종 유동적인 상태에 있기 때문에 부상이나 사망 가능성이 극도로 높다. 다른 유형 3 실린더들은 초월지성들이 하나 또는 다른 목적으로 활용하는 컴퓨트로늄 뱅크로 설명되었으며 그들은 단순히 모도소폰트들이 주변을 간섭하는 것을 원하지 않는다. 위험 등급은 4 — 6 범위이다.
연료 관리 시스템은 네 부분으로 구성된다. 첫 번째 부분은 연료 공급 자체로, 시스템 해체 중과 이후 채굴 작업 중에 수집된 3천만 개의 냉동 수소 구체로 구성된다. 이 구체들은 각각 10e+22 kg의 질량이며 복합체에서 수 AU 떨어진 정적 구체 형태로 배치되어 있다. 시스템의 두 번째 부분은 필요한 재료를 수집하여 질량 빔 조립체에 공급하는 전용 AI 우주선이다. 필요한 속도로 연료 공급을 유지하기 위해 전력망과 연료 관리 AI 사이에는 끊임없는 통신이 오간다. 질량 빔을 통한 재료의 지속적인 흐름으로 공급되는 연료 전달 시스템은 스마트 물질 튜브의 동적 배열을 사용하여 에버모어 복합체에 전력을 공급하는 240개의 변환 반응로 중 어느 것에든 액체 연료를 전달한다.
주성이 해체될 때 수집된 수소 공급만을 고려하면, 표준 작업을 연속적으로 20e+17년 동안 복합체에 전력을 공급하기에 충분한 연료가 있다고 추정된다.
수소 연료 외에도 자원 은행에는 시스템 해체와 기타 채굴 작업에서 수집된 헬륨(이것만 해도 천만 개 이상의 구체로 측정됨), 산소, 질소, 탄소, 규소, 마그네슘, 철, 황, 알루미늄 및 기타 원소의 대규모 비축량이 있다.
그레이저 웜홀들의 현재 역할
문화와 사회
달력 및 현지 시간 체계
인공적인 환경의 특성으로 인해 현지 시간은 낮/밤과 계절이 정확한 주기를 따르도록 설정되어 있다. 현지 달력은 지구 기원을 기념하여 365일의 24시간 일수로 구성된다. 1년은 10개월과 5개의 휴일로 나뉜다. 한 달은 6주, 일주일은 6일, 하루는 24시간, 한 시간은 60분, 1분은 60초이다. 1초는 빛이 진공에서 299,792,458미터를 이동하는 데 걸리는 시간으로 정의된다.하루는 4개의 시간대로 더 나뉜다: 1시간의 새벽, 14시간의 낮, 1시간의 황혼, 8시간의 밤. 계절적 변화는 없다.
시계는 새벽부터 시작하는 24시간 체계를 사용한다. 따라서 새벽의 첫 순간은 00:00:00으로 표시되고 황혼의 첫 순간은 15:00:00이 된다.
휴일
72일마다 - 즉 2개월마다 - 하루가 추가된다. 이것이 공식 국경일이다. 축하 행사는 실제 휴일뿐만 아니라 그 전 이틀을 포함하여 3일 동안 진행된다.5개의 휴일
· 건국일(Founding): 2번째 달 다음에 오는 애국적인 휴일. Evermore 건설을 기념한다. 친구, 공동체의 날이며 또한 이러한 것들을 가능하게 한 열두에 대한 인정의 날이다.· 상승일(Ascension): 자기 계발과 오늘의 자신보다 더 나아지려는 노력을 기념한다. 상승일은 4번째 달 다음에 온다.
· 도전일(The Challenge):: 도전일은 실제로 스포츠 행사이자 국민적 오락이며 다른 것들과 달리 휴일 다음 이틀도 포함한다.
· 기원일(Origin): 이 휴일은 과거, 통찰력, 배운 교훈, 그리고 용서의 시간을 기념한다. 기원일은 8번째 달 다음에 온다.
· 서약일(Pledge): 한 해의 마지막 날. 이 휴일은 미래를 기념하고 헌신의 시간이다.
정부 형태
대리 통치를 하는 자비로운 독재. 열두는 항성계 내에서 완전한 권한을 유지한다. 각 타입 1 또는 2 실린더는 지각을 가지고 있으며 열두가 그 임무를 위해 특별히 설계한 전용 SI:1-2 AI 트랜스어번트이다. 트랜스어번트들을 보좌하는 것은 프라에술이라고 불리는 다수의 S:1 에이전트들이다. 프라에술은 권위의 공적인 얼굴이며 모도소폰트들은 이 직위보다 높은 존재와 상호작용하는 경우가 드물다.범죄 및 처벌
범죄 행위는 1부터 4까지의 척도로 값을 매긴다. 처벌은 척도상의 위치에 따라 집행한다.1 = 벌금 및 배상: 유죄 당사자는 손해 및 처리 비용에 더하여 벌금을 지불해야 할 수 있다. 벌금은 1 — 20%의 백분율 값을 매긴다. 이 값은 범죄자의 순자산에 적용되어 벌금의 실제 가치를 결정한다.
2 = 벌금 및 배상 + 밈적 상담: 이것이 가장 큰 범죄 범주이다.
3 = 벌금 및 배상 + 밈적 상담 + 가상 투옥: 집중적인 상담이 필요하다고 판단될 수 있다. 그러한 경우 유죄 당사자의 정신은 주관적 시간을 경험하는 특수한 버치 환경으로 업로드된다. 이를 통해 매우 짧은 실시간 동안 수년간의 재교육이 이루어질 수 있다.
4 = 벌금 및 배상 + 재프로그래밍: 이 수준의 통제는 가장 흉악한 범죄에만 시행된다. 모도소폰트 재프로그래밍은 열두의 S:2 수준 에이전트가 수행한다. 범죄자 정신의 너무 많은 부분이 재프로그래밍을 필요로 하고 개인의 인격이 상실될 가능성이 있다고 판단될 수 있다. 그러한 경우 그들을 완전히 재활용하는 것이 더 효율적이라고 판단될 수 있다.
유죄 또는 무죄는 피고인, 증인, 그리고 적절한 경우 피해자의 정신 스캔과 함께 사용되는 엔젤넷 기록 분석을 통해 결정된다. 법원은 법에 대한 무지를 변명으로 인정하지 않으며 비시민에게도 동등하게 법을 집행한다. (저자 주: Evermore 방문자들은 사회적 조언 패키지를 제공하는 여러 판매처를 쉽게 찾을 수 있다. 이것들은 다양한 형태와 가격대로 제공된다.)
엔젤넷의 존재로 인해 대부분의 심각한 범죄 행위는 완료되기 전에 차단된다. 이런 일이 발생하면 처벌은 정신 스캔을 통해 결정된 유죄 당사자의 의도에 따라 배정된다. 잃어버린 시민을 대체하는 데 필요한 과정 때문에 피해자와 가해자 모두를 구하기 위해 세심한 주의를 기울인다.
엔젤넷 외부에서도 에버모어에서 범죄는 극히 드물다는 점을 주목해야 한다. 유전학에 대한 세심한 모니터링, 청소년기 동안의 집중적인 밈적 훈련, 그리고 준-오토토피아 경제 덕분에 범죄 행위로 이어지는 주요 요인들이 제거되었다.
경제
문화적: 자본주의적 성향과 장기적 사회 및 환경적 사고를 향한 강력한 밈을 가진 준-오토토피아. 주요 산업은 세피로트 간 / 정치체 간 계약 / 조약 개발 및 중재, 항성계 개발 템플릿 광업 및 태양학 전문, 그리고 나노팩 AI 및 템플릿 개발을 포함한다.개인: 각 시민은 재생 가능 / 재활용 가능한 물질 5000 kg의 표준 할당량을 받는다. 여기에는 음식, 의류 및 개인 소지품과 같은 항목이 포함된다. 시민들은 서식지 균형을 유지하는 데 필요한 추가 에너지 비용을 지불함으로써 할당량을 10,000 kg까지 늘릴 수 있다. 이러한 수수료는 상당히 낮으며 많은 시민들이 이 특권을 행사한다.
각 시민은 하루당 432 MJoule (120 kW/시간)의 표준 에너지 할당량을 받는다. 사용되지 않은 에너지 할당량은 페타줄 크레딧 계정으로 이전될 수 있다.
페타줄 크레딧 (PJC라고도 함) 각 PJC는 복합 시설에 1e15 줄의 에너지를 생성하기에 충분한 서식지 자원 은행 내 물질을 나타낸다. 필요한 전력을 생성하기 위해 물질은 서식지 전력 시스템을 구성하는 240개의 변환 원자로 중 하나에서 연소된다. 개인이 항성계 외부에서 물질을 수입하여 자원 비축량 내에 예치할 수 있다면 동등한 가치의 PJC로 Evermore 사회에 들어갈 수 있다. 이것이 항성계 외부 광업 및 개발에 대한 투자가 그토록 수익성이 높을 수 있는 이유 중 하나이다. 그러한 노력은 위험할 수 있는데, 물질을 운송하는 데 드는 비용이 예치의 최종 가치보다 더 많이 들 수 있기 때문이다.
상승 정책:
열두는 에버모어 시스템 외부 어딘가에 헤멜 되르라고 알려진 초월(Transcension) 미로를 유지하고 있다. 상승을 추구하는 데 관심이 있는 시민들은 그렇게 하도록 권장된다. 신청, 경쟁 및 이어지는 제거 과정은 길고 어렵다. 확립된 기준을 충족하는 최고 지원자만이 받아들여진다. 일단 받아들여지면 지원자들은 헤멜 되르로 이송되며, 그곳에서 진정한 도전이 기다리고 있다고 한다.테라젠 영역 내에서 상승을 위한 대체 시스템이 이용 가능하지만, 이들은 신중하게 모니터링되며 대중과 차단된다. 노운넷에서 그와 관련된 데이터조차 차단된다. 이러한 정책을 우회하려는 시도는 중대한 범죄 위반이다. 예를 들어 SNARE 또는 버치 초월 미로를 소지하는 것은 레벨 4 범죄로 간주된다. 이러한 통제 정책은 통제되지 않은 블라이트 또는 변이(Perversion)의 잠재적 발생에서 인구를 보호하기 위해 특별히 설계되었다.
에버모어 거주지; 기술적 세부사항 | |
| 타입 1 실린더 기술적 세부사항 | 물리적 치수: 외부 지름: 2,000.14 km 외부 길이: 10,000.14 km 외부 둘레: 6,283.63 km 내부 지름: 2,000 km 내부 길이: 10,000 km |
|---|---|
| 선체 특성: | 껍질 두께: 70미터 껍질은 주로 63GPa 인장 강도를 가진 버키파이버(Buckyfiber)로 구성되어 있다. 이것은 모의 중력이 유발하는 내부 압력에 대해 49.83%의 안전 여유를 제공한다. 특정 부식성 힘으로부터 버키파이버를 보호하기 위해 사파이로이드의 얇은 내부 및 외부 껍질이 있다. 껍질에 가해지는 내부 압력: 2.21e+6 Pa 후프 응력: 31.61e+9 Pa 종방향 응력: 15.80e+9 Pa |
| 질량 분석: | 총: 26.46e+18 kg 껍질: 12.93e+18 kg 초전도체 회전 디스크: 4.52e+12 kg 내부: 13.53e+18 kg 지각층: 8.80e+18 kg 물: 4.71e+18 kg 엔젤넷: 18.85e+15 kg 인구: 34.29e+9 kg 개인 자원: 1.71e+12 kg |
| 내부 환경: | 일반: 내부 표면적은 11개의 띠로 나뉜다. 양쪽 끝에는 500 km 폭의 띠가 있다. 이 끝 띠들 사이에는 1000 km 폭의 해양 띠와 육지 띠가 교대로 있다. 총 내부 표면적: 62,831,853 km2 총 육지 면적: 31,415,926.5 km2 총 수면 면적: 31,415,926.5 km2 지각: 거주지의 전체 내부 표면은 가이안 환경을 가능한 한 가깝게 모방하기 위해 50미터 두께의 흙층으로 덮여 있다. 다양한 기술이 침식을 방지하고 환경 상태를 유지하는 데 쓰인다. 이러한 기술에는 침식이 특정 방식으로 발생하도록 장려하는 간단한 설계 기능, 지하 봇들, 심지어 물질을 재배치하기 위한 유틸리티 포그까지 포함된다. 복잡한 구조물은 때때로 자원 뱅크 내에 위치한 시설을 활용하여 재제조된다. 육지 띠: 지형적 특징은 지각층 아래의 버키튜브와 다이아몬드이드 구조물을 사용하여 만들어진다. 거주지 환경 수자원 공급의 약 4%가 이 육지 띠 내의 담수 호수, 강, 시내로 존재한다. 해양 띠: 이 염수 해양은 거주지 환경 수자원 공급의 96%를 담고 있다. 해양은 해변에서 시작하여 단계적 선반 시스템으로 최대 깊이 300미터까지 부드럽게 떨어진다. 해류를 촉진하기 위해 바닥의 여러 지점에서 물에 전략적으로 열을 가한다. |
| 날씨: | 해수면 대기압: 101.325 kPa 날씨 패턴은 중앙 방출기로부터의 방출을 전략적으로 제어함으로써 조작된다. 중앙 방출기는 거주지의 포트와 스타보드 끝 사이에 약간의 온도 차이를 만들며, 포트 끝이 약간 더 따뜻하다. 기류는 실린더 중심, 무중력 축 주변에서 시작된다. 여기의 공기는 거주지의 반경 가속도를 받는 내부 표면을 향해 천천히 팽창하기 시작한다. 이 반경 가속도는 공기가 스핀 방향으로 이동하게 하고, 온도 차이는 추가적인 스타보드 움직임을 갖게 한다. 최종 효과는 코어를 따라 스타보드로 이동하는 나선형 공기 기둥이다. 기류가 끝 캡에 도달하면 펼쳐지며, 실린더 껍질 주변으로 작동하고, 더 많은 반경 가속도를 받으며, 스핀 방향 방향을 증가시키고 내부 표면을 따라 포트로 돌아간다. 기류가 가속되면서 실린더 중심을 향해 안쪽으로 이동하기 시작한다. 코어를 따른 스타보드 기류와 내부 껍질을 따른 포트 흐름 때문에 원형 상승 및 하강 주기는 피할 수 있다. 대신 벽을 따라 스타보드에서 포트로 이어지는 스핀 방향 나선형과 코어를 따라 포트에서 스타보드로 이어지는 나선형 사이클론 흐름이 만들어진다. 구름 패턴은 이 나선형 기류를 따르는 것을 볼 수 있다. 다양한 지형적 특징, 물, 건물 및 열 분포는 주요 기류 패턴을 방해하여 가변적인 측풍과 때때로 작은 돌풍 회오리바람(즉, 먼지 회오리)을 만들 수 있다. 산과 같은 큰 지형 특징은 이러한 효과를 장려하고 비와 기타 날씨 효과를 적절하게 분배하기 위해 전략적으로 배치되었다. |
| 계절 | 여름, 가을, 겨울, 봄의 네 계절이 있으며, 중앙 방출기가 제어한다. 계절은 환경에 투입되는 에너지의 양에 따라 달라진다. 여름은 매년 첫 95일이다. 기온은 섭씨 20 - 33도 사이이며 가끔 가볍거나 중간 정도의 비가 내린다. 가을은 두 번째 계절이며 90일 동안 지속된다. 기온은 섭씨 15 - 27도 사이이다. 겨울은 세 번째 계절이며 90일 동안 지속된다. 기온은 계절 중심에 섭씨 -1도에서 시작과 끝 근처에 섭씨 27도까지 이른다. 드문 강설이 발생하며, 15 - 30 cm의 적설 가능성이 있다. 봄은 네 번째 계절이며 한 해의 나머지 90일 동안 지속된다. 기온은 섭씨 15 - 27도 사이이며, 가볍거나 중간 정도의 강우가 있다. |
| 중앙 방출기: | 실린더 코어의 길이를 따라 G형 별의 복사를 모방하도록 설계된 특수 방출기가 있다. 거주지의 밀폐된 특성 때문에 평균 총 출력 342 와트 / m2만 제공하면 된다. 참고: 엔젤넷은 방출기의 시야를 차단하여 맑은 푸른 하늘을 올려다보는 것과 유사한 효과를 만든다. 주요 차이점은 거주지의 풍경을 여전히 위에서 볼 수 있다는 것이다. 이것은 빛을 확산시키는 것과 엔젤넷 / 유포그 시스템 내에 있는 사람들에게 투영되는 이미지를 제어하는 것의 혼합을 통해 달성된다. |
| 인구: | 342,896,644명 90% Lauro 10% 기타(주로 이민자) 각 시민은 10,000 m2의 개인 토지 면적(100m x 100m 정사각형)을 가진다. 나머지는 광범위한 공원과 상업 용도로 사용된다. 580,000,000 AI (추정) 대다수는 전용 시스템이다. |
| 회전 구동장치 | 일반: 실린더 회전 시스템은 초전도체의 Meissner 효과를 활용하는 상당히 단순한 구조다. 각 실린더 끝 캡은 얇은 초전도판으로 덮여 있다. 이에 맞서는 영구 자석 조립체가 고리 골조 안에 내장되어 있다. 초전도체는 자연스럽게 자석에 반발하며, 회전을 발생시키고 유지하기 위한 전력만 공급하면 된다. 거주지 표면 중력: 9.80665 m/s2 (모의) 특성 감쇠 시간: 31,536,000초 1회전 시간: 33.44분 분당 회전수: 0.0299 외곽 림 속도: 3131.7524 m/s 초당 라디안: 0.00313 |
| 복사 폐열 열병합 시스템 | 일반: 실제 buckytube 외피에서 짧은 거리를 두고 바깥쪽에 실린더의 복사 파장에 특별히 정렬된 나노결정 열광전 수집기 격자가 설치되어 있다. 이 수집기들은 거주지 외피를 완전히 덮으며, 그렇지 않으면 버려질 열을 전기로 변환할 수 있게 한다. 거주지 외피 온도: 279.76 Kelvin 최종 복사 온도: 244.14 Kelvin 중앙 방출기는 거주지 내부 환경으로 평균 342 Watts per m2를 방사한다. 환경은 이 에너지의 24.023%를 사용하고, 16.33e+15 Watts가 폐열로 우주에 방사된다. 중앙 방출기 자체도 작동 과정에서 1.13e+15 Watts의 폐열을 생성한다. 인구 전력 할당 분배 시스템은 90.24e+9 Watts의 폐열을 생성한다. angelnet은 여기에 68.58e+10 Watts의 열을 추가한다. 환경 폐열과 달리 angelnet 시스템은 능동 냉각을 사용해 열을 거주지 외피로 유도한다. TPV 시스템은 42%의 변환 효율을 가지며, 73.32e+14 Watts의 전기를 시스템으로 되돌릴 수 있다. |
| 전력 요구량 | 기본 요구량: 16.48e+18 Watts 회전 구동장치: 16.46e+18 Watts 중앙 방출기: 21.49e+15 Watts 중앙 방출기 폐열: 11.30e+13 Watts 인구 전력 할당: 17.14e+11 Watts 인구 폐열: 90.24e+9 Watts Angelnet: 68.57e+13 Watts Angelnet 폐열: 68.5,7e+10 Watts 폐열 전력은 초전도체를 통한 95% 전달 효율을 기준으로 한다. 총 전력 요구량: 16.47e+18 Watts 연료 요구량: 수소 초당 183.339 kg (99.99% 변환율) |
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: Chris Shaeffer, 이미지: Phaethon, 2023년
최초 게시일: 2008년 3월 6일.
최초 게시일: 2008년 3월 6일.
에버모어를 위한 세계 건설자 가이드 | |
| 기초: | 단위 1 파스칼 = 제곱미터당 1뉴턴. 1 뉴턴 = 초당 초당 미터당 1kg. 원통형 거주지의 최대 반지름: R은 H / g x G보다 작아야 함 여기서 R = 반지름 (미터) H = 후프 응력 (Pa) (인장 강도의 50% (안전 계수)) g = 림에서의 유사 중력 가속도 (m/s/s) G = 껍질 재료의 밀도 (kg/m3) 후프 응력: H = P x D/2 x T 여기서 H = 후프 응력 (파스칼) P = 압력 (파스칼) D = 실린더의 내부 직경 T = 실린더의 벽 두께 종방향 응력: 끝단에 가해지는 압력 L = P x D/4T(2) 여기서 L = 종방향 응력 (Pa) P = 압력 (파스칼) T = 실린더의 벽 두께 압력 계산: P = Tm / A x g 여기서 P = 압력 (Pa) Tm = 총 질량 (kg) A = 면적 (m2) g = 유사 중력 (m/s/s) 인공 중력 계산: g = 0.011 x Cr2 x Cd Cd = g / (0.011 x Cr2) Cr = sqrt (g / (0.011 x Cd)) g = 지점 X에서의 원심 중력 가속도 (m/s/s) Cd = 회전 중심에서 지점 X까지의 거리 (m) Cr = 지점 X에서의 회전율 분당 회전수 원심력 모의 중력 http://www.artificial-gravity.com/sw/SpinCalc/SpinCalc.htm 열 방출 능력: Wh = Re x (5.67x10e-8) Ra x Rt4 Wh = 폐열 (와트) Re = 방열기의 방사율 (사용된 재료에 기반) Ra = 방열기의 면적 (m2) Rt = 방열기의 온도 (켈빈) 회전 유지를 위한 에너지 요구사항: 참고:= 무중력에서 자유 회전하는 실린더는 매우 긴 특성 감쇠 시간을 가질 것임. P = -dK/dt (t=0) = 2 M R2 omega02/tau 여기서 P = 전력 (줄) -dK/dt = 운동 에너지가 손실되는 속도 (실린더를 omega0에서 계속 회전시키는 데 필요한 전력은 에너지가 손실되는 속도의 음수임 (그만큼의 에너지를 다시 추가하는 것)) t = 시간 M = 질량 (kg) R = 반지름 (m) omega0 = t=0에서의 초기 회전 속도 tau = 특성 감쇠 시간 초전도 자기 에너지 저장 http://en.wikipedia.org/wiki/Superconducting_magnetic_energy_storage |
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