Climate Change on Old Earth

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영국 침수 수위
이미지 제공: Steve Bowers
평균 해수면이 2미터 상승하면서 영국과 프랑스의 일부를 포함한 많은 인구 밀집 지역이 침수되었다
옛 지구(Old Earth)의 기후 변화 위기는 정보화 시대 이전에 시작되어 행성간 시대에 절정에 달했으며, 최종적으로 지구 인구의 노력과 이후 GAIA의 후원 하에 해결되고 역사적 기온으로 최종 복귀하게 되었다.

시작

결국 지구를 휩쓸게 될 기후 위기를 향한 첫 걸음은 인류를 고기술 문명의 길로 이끈 고대 산업혁명 시기에 시작되었다. 탄소 기반 연료의 대규모 연소가 삼림 벌채, 토양 침식, 축산업과 함께 대기 중 이산화탄소 수준의 급격한 증가를 초래했다. 이 기체는 염화불화탄소와 같은 산업 문명의 다른 부산물과 결합하여 행성 대기에 점점 더 많은 태양열을 가두기 시작했고, 전반적인 기온 상승을 일으켰으며, 전 세계의 기상, 기후, 환경 패턴을 교란시켰다.

행성간 시대 기후 위기

231 AT (2200 CE)까지, 기후 위기는 절정에 도달했다. 전 지구 평균 기온은 주로 극지방에서 섭씨 4도 상승했으며, 해수면은 평균 2미터 상승했다. 빙모와 빙하의 융해(북극해는 여름에 얼음이 없어지고 항해가 가능해졌다)와 수온 상승으로 해류가 교란되었고, 탈산소화 및 산성화와 결합하여 해양 생물과 서식지 모두에서 큰 손실을 초래했다.

동시에 기후 자체가 더욱 극단적이 되었다. 더 강하고 빈번한 폭풍이 정보화 시대에 시작되어 재산 피해, 부상, 사망의 증가를 수반했다. 그러나 행성간 시대의 폭풍은 더욱 강력하고 파괴적이었으며, 전 세계적으로 습한 지역은 강수량이 증가하고 건조한 지역은 더욱 건조해졌다. 동시에 식물 생장 패턴이 북쪽과 남쪽으로 크게 이동하기 시작하여 이전에는 그러한 재배가 불가능했던 지역에서 과일, 채소, 곡물의 경작이 가능해졌다 - 그러나 더 중요한 것은 행성에서 가장 크고 가장 발달한 농업 지역이었던 곳이 황폐해지거나 새로운 재배 조건과 함께 온 새로운 해충, 기생충, 질병에 적응하기 위해 고군분투해야 했다는 점이다.

생물권에 대한 영향

해양 온난화와 대기 온난화의 결합은 생물권에 파괴적인 영향을 미쳤다. 행성의 전반적인 생물다양성부터 해양 기반 식량 공급에 이르기까지 모든 것이 위협받았다. 다양한 환경 변화에 의해 가속화된 홀로세 멸종은 막대한 수의 식물 및 동물 종의 멸종을 위협하거나 초래했다. 거의 마찬가지로 해로웠던 것은 살아남았을 뿐만 아니라 다양한 경쟁자와 포식자가 사라진 후 전례 없는 속도로 번성하고 번식한 많은 종들의 영향이었다.

이 시기 생물권 교란의 대표적인 사례는 다음과 같다:

  • 북미와 아시아의 고갈된 어류 서식지로의 해파리 침입 개체군 폭발.
  • 수분 매개자 멸종으로 인한 대규모 식물 집단 폐사 가장 위험하게는 주요 식량 작물에 영향을 미침, 그리고
  • 적도 및 열대 지역의 급속한 사막화, 브라질과 콩고의 열대우림이 거의 완전히 사라진 것으로 가장 유명하게 특징지어진다.

마인드카인드에 대한 영향

기후 변화가 문명을 붕괴시키지는 않았지만, 그로 인한 혼란은 상당한 수준에서 심각한 수준까지 다양했다. 해수면 상승이나 기후 건조화로 인한 대규모 이주는 전체 지역을 불안정하게 하거나 인구를 감소시켰으며, 난민들이 지역 주민들과 충돌하면서 또 다른 지역들을 급격하게 변화시키는 경우가 많았다. 정부들이 무너졌고, 여러 정치체가 그 결과로 멸망했다.

흐름의 전환

행성을 뒤흔드는 환경 및 시민 격변에도 불구하고, 크고 작은 변화의 성장하는 물결이 먼저 기후 위기를 늦추고, 그 다음 점차 역전시켰다.

사회의 변화

지구의 다양한 사회 전반에 걸쳐, 새로운 행동 습관과 문화적 규범이 마인드카인드가 행성에 미치는 영향을 줄이기 시작했다. 여기에는 다음이 포함된다:

  • 더 효율적인 식물(자연적 및 유전공학적)의 사용부터 행성 대부분에서 곤충 기반 단백질의 소비(및 소비자 수용)에 이르기까지 식습관과 식량 생산을 더 지속 가능한 관행으로 변화시킴.
  • 광범위한 과제를 해결하기 위한 도구이자 방법으로서 유전공학의 궁극적인 거의 완전한 수용. 결국 이것은 지구(그리고 결국 유사한 조건을 갖도록 발견되거나 공학적으로 만들어진 다른 세계)에서 지배적인 새로운 조건에서 더 편안하게 살도록 적응된 최초의 트윅(Tweak) 클레이드 중 일부의 창조로 이어질 것이다.
  • 도시화 증가로 규모의 경제를 통해 1인당 환경 영향이 감소. 이 추세는 실제로 후대에 역전되었는데, 기후 변화와 싸우기 위한 다른 기술들의 구현이 도시화 증가로 제공되는 이점을 감소시키거나 심지어 그것들을 불필요하게 만들었기 때문이다.
  • 녹색 기술과 행동의 채택을 유도하는 실시간 감시를 활용한 포괄적인 환경 정책.

기술의 변화

지구 사회 구조의 변화 못지않게 중요한 것은 행성 생물권을 먼저 안정화시키고 그 다음 복구하고 재구성하기 위해 가동된 다양한 기술들이었다. 일부는 새로운 것이었고, 일부는 수세기 동안 알려진 것이었다. 이에는 다음이 포함된다:

에너지 생성 및 운송

  • 상업용 핵융합 발전의 사용, 최초의 상업용 원자로가 2057 CE에 가동을 시작했고 그 이후 3-5년마다 추가 원자로가 전력망에 추가되었다.
  • 풍력, 지상 및 우주 기반 태양광, 마이크로 원자력 및 수력 발전 시설을 포함한 신재생 에너지원이 행성 에너지 믹스에 추가되었다. 이러한 시스템들은 에너지 그리드를 다양화하고 지역화하는 데 크게 기여했으며, 핵융합이 지배적인 역할을 유지하는 동안에도 강력한 보조 에너지원을 제공했다.
  • 내구성이 뛰어난 저비용, 고온 액체 질소 초전도체가 2043 CE에 발명되어, 원격 태양광 및 풍력 발전 시설에서 인구 밀집 지역으로 에너지를 더 효율적으로 전송할 수 있게 되었다. 친환경 에너지 사용이 증가함에 따라 화석 연료 필요량이 감소했다. 2238 CE에 상온 초전도체가 발명되면서 이 과정은 더욱 가속화되었다.
  • 새로운 초전도 기술을 사용하여 자동차에서 비행기에 이르기까지 모든 것이 전기화되었다.
  • 이동량을 줄이기 위해 원격 현장감, 가상현실 및 재택근무의 사용이 증가했다.
  • 자동화된 자동차, 트럭 및 버스를 사용하여 음식, 원자재, 완제품 및 소폰트 승객을 운송 및 배달함으로써 사용 차량 수와 부수적으로 사고 건수를 줄였다.
  • 자전거, 스쿠터 종종 자율 주행 및 자체 균형 유지 및 대중교통의 사용이 증가했다.

제조 및 소재

  • 분자 제조의 사용 증가로 이전에는 사용할 수 없었던 것보다 더 가볍고 강한 첨단 소재를 만들 수 있게 되어 무게를 줄이고 효율성을 높였다.
  • 패빙 및 초기 나노제조 시스템을 통해 많은 상품과 일부 식료품까지도 가정이나 지역 생산 센터에서 만들 수 있게 되어 운송 시스템의 필요성을 줄이거나 없앴다.
  • 첨단 소재는 진공 단열 막과 같은 도구의 개발로 이어져 건물의 난방 및 냉방 필요성과 그에 따른 에너지 소비를 대폭 줄였다.
바이오 아콜로지
이미지 제공: Anders Sandberg
Berthelot Arcology, 사르데냐 북쪽에서 성장한 주요 생명공학 도시로, 많은 기후 복원 조치 중 하나였다. 잔디와 같은 덮개는 광합성 에너지를 제공하고 CO2를 흡수했으며, 많은 수직 통로와 협곡은 아파트에 공기와 햇빛을 제공했다. 더 깊은 내부에는 지열 발전기, 내부 공원 및 면역 노드가 있었다.

인프라

새로운 소재와 제조 기술은 점점 더 많은 수의 점점 더 유능한 로봇을 포함한 자동화의 발전과 결합되어 대규모 신규 프로젝트를 실용적이고 경제적으로 만들었다. 여기에는 생태학적으로 최적화된 아콜로지, 에어컨이 설치된 Aysee 텐트, 효율적인 진공 열차 네트워크, 그리고 다양한 탄소 격리, 토지 복원 또는 기후 조절 시스템(소위 '다이아몬드 나무', 봇이 건설한 둑과 방파제, 반자율 구름 씨뿌리기 선박 함대 등)이 포함되었다.

환경공학

지구의 손상되거나 손실된 생태계를 복구, 교체 및 유지해야 할 필요성은 최초의 환경공학 시스템의 부상으로 이어졌다. 후대의 기준으로 보면 원시적이었지만, 당시로서는 종종 최첨단 기술의 최고를 대표했다. 환경공학 시스템에는 다음과 같은 도구가 포함되었다:

  • 손실되거나 멸종 위기에 처한 많은 곤충 및 조류 종을 대체하기 위해 사용된 신섹트 수분 매개자.
  • 대기나 토壤을 변경하도록 설계된 비복제 유전공학 식물로 가득한 생명공학 밭과 숲. 처음에는 전지구적 CO2 수준을 줄이거나 토착 종의 재도입을 위한 전주곡으로 사용되었지만, 결국 생명공학과 나중에는 나노기술 제조가 복원된 토지의 우수한 사용으로 여겨지면서 그 자체로 목적이 되었다.
  • 멸종 위기 종을 더 지속 가능한 수준으로 빠르게 번식시키기 위한 인공 자궁의 사용. 몇몇 경우에 사용되었지만, 이 기술은 홀로세 멸종의 영향을 늦추는 것 이상을 할 만큼 충분히 경제적이거나 광범위하게 보급되지 못했다.
전체적으로 볼 때, 기후 변화의 도전에 대응하여 테라젠들이 수행한 사회적 및 기술적 변화의 조합은 지구의 자녀들(Children of Earth)이 지금까지 수행한 가장 위대한 프로젝트였다. 그리고 많은 사람들의 마음속에서, 그것은 결국 그들이 되어갈 별들에 걸친 문명의 초석 중 하나로 여겨지게 되었다.
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: Todd Drashner
최초 게시일: 01 November 2016.

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