선 스커터 - 태양 열적 생체선

Sun Scutter - Solar Thermal Bioship

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선 스커터와 트리홈

SunScutter_Treehome
이미지 제공: Tengu459
Lyrdis 궤도를 도는 선 스커터와 트리홈


선 스커터는 태양 열 로켓(Thermal Rocket)으로 구동되는 저속 행성간 생체선(Bioship)의 일종이다. 이 우주선은 소형이며 보통 1-3명의 인간 크기 바이온트만을 운송한다. 선 스커터는 조이픽 생명정치체와 같이 생명공학을 선호하는 항성계에서 흔하지만, 기본 설계는 단순성 때문에 제네테커와 취미가들 사이에서도 인기가 있다. 각 우주선은 지구형 세계에서 대기 없는 소행성에 이르기까지 다양한 환경에서 발아할 수 있는 특수한 씨앗에서 자란다. 유기체라는 특성과 지역 환경에서 구할 수 있는 자원으로 성장한다는 점 때문에, 똑같은 스커터(Scutter)는 둘도 없다.

발아/건조

선 스커터 씨앗은 약 2미터 높이에 각각 약 200킬로그램 무게의 반유기 포드이다. 씨앗의 외피는 진공, 최대 80기압의 압력, 그리고 빙점과 비등점 온도를 손상 없이 견딜 수 있다. 각 씨앗에는 바이오나노 프로세서, 원료 공급, 신섹트 저장소, 스마트 막 낙하산, 그리고 전개 가능한 태양 전지판이 들어 있다. 각 씨앗에는 행성이나 소행성으로 내려가는 동안 기본적인 궤도 수정을 수행하는 소형 하이퍼골릭 추진기 세트도 들어 있다. 우주선의 건조 및 궤도 진입의 정확한 시간대와 세부사항은 사용 가능한 자원과 태양 복사량에 따라 달라진다. 다음은 1g 중력의 지구형 세계에서 선 스커터를 생성하고 발사하는 개요이다.
  • 씨앗은 보통 번식 주기를 거치고 있는 스커터에서 궤도로부터 투하된다. 그러나 사용 가능한 것이 없으면 스커터 포드를 바이오포지(Bioforge)를 사용하여 쉽게 생성하고 수동으로 이식할 수 있다. 대기가 있는 세계에서는 낙하산이 하강을 늦춘다. 낙하산을 위한 충분한 대기가 없으면 추진기를 대신 사용할 수 있다.
  • 씨앗은 환경 조건을 감지하는 감각 클러스터를 전개하고 생존을 보장하기 위해 기본 유기체의 생물학을 적응시킨다. 진정한 AI는 없지만 적절한 조건에서 증식하는 간단한 생체 템플릿 라이브러리가 있다. 적절한 표현형이 완전히 발현되면 외피가 썩어 떨어진다.
  • 태양 전지판은 복합체 성장에 동력을 공급하기 위해 지표를 따라 펼쳐진다. 햇빛이 부족하면 암석을 먹는 생물반응기, 호열성 유기체 축적 연못, 또는 이와 비슷한 구조물이 자라나 발달 중인 생물 복합체에 에너지를 공급한다.
  • 신섹트와 균류 균사체 네트워크와 유사한 자원 수집 뿌리 네트워크가 필요한 재료를 수집하고 전략적 영역에 집중시키기 시작한다.
  • 물과 다른 휘발성 물질을 네트워크에서 모아 농축하는 수많은 구형 반지하 구조물이 주변 지역에서 자라난다.
  • 로켓 나무라고 불리는 나무 같은 유기체가 지역 주변에서 자라기 시작한다. 이들은 결국 선 스커터 생성을 위해 재료를 궤도로 운송할 것이다.
  • 로켓 나무가 완성되면 채굴 인프라의 확장이 느려지고 결국 멈춘다. 태양 집열기의 에너지는 저장된 물과 수집된 재료로부터 수소, 산소, 암모니아 저장소를 만드는 데 사용된다. 로켓 나무는 연료로 수소와 산소로 채워진다. 나무에 연료가 채워지면 선 스커터를 만드는 데 필요한 재료, 주로 선 스커터의 주요 반응 질량인 암모니아로 채워진다.
  • 이 시점이 되면 원래 씨앗은 선 스커터의 거주 구역을 품은 가장 큰 로켓 나무로 발달해 있다. 이 나무가 먼저 이륙하고 모든 작은 로켓 나무가 뒤따르며 곧 일제히 발사된다. 특히 이것이 1세대 선 스커터/로켓 나무라면, 대부분의 작은 나무는 우주로 향하는 여정에서 살아남지 못할 것이다. 그러나 궤도에 도달한 로켓 나무는 이 특정 세계에서 발사에 가장 적합한 표현형이 될 것이다. 스커터가 같은 행성이나 유사한 위치에 더 많은 포드를 투하하면 과정이 훨씬 더 빠르고 낭비가 적을 것이다.
  • 생존한 로켓 나무 전체 그룹이 궤도에서 만나 각 나무가 운반한 연료와 재료를 흡수하는 캡슐/알로 융합된다. 일정 기간 후 캡슐 껍질이 떨어지고 선 스커터가 탄생한다.

거주

우주선 중앙에는 거주 구역이 있다. 거주지는 1-3명의 준베이스라인 인간 바이온트를 편안하게 수용할 수 있으며 수중 산호초부터 작은 동물이 있는 소형 숲에 이르기까지 승객이 원하는 모든 가구나 장식을 제공할 수 있는 스마트 물질 내부 시설을 갖추고 있다. 여러 내부 노드는 다양한 종류의 음식과 음료를 생성할 수 있는 물관부 재료로 작동할 수 있다. 거주지는 일반적으로 인공 중력을 위해 회전하지 않는다. 바이온트는 긴 여정 동안 나노정지(Nanostasis)에 들어가고 내부 버치에 접속하기 위해 거주지 중앙에 위치한 여러 포드에 들어갈 수 있다.

연료와 방어

선 스커터는 전면의 구형 연료 포드가 지배적이다. 이 포드는 태양 열 로켓용 암모니아 반응 질량을 포함한다. 또한 우주선 생명 유지 및 제작 시스템을 위한 물과 SiCHON 원료를 포함한다. 저속 항해는 층을 이룬 절제성 애드먼트로 된 간단한 항법 방패만 필요로 한다

동력 및 추진

선 스커터는 태양열 로켓으로 추진된다. 기본 시스템은 낮은 추력을 제공하지만 매우 효율적이다. 약 200미터 너비의 반유기적 스마트 멤브레인 반사경 3~4개가 태양빛을 로켓 후방 연료 챔버에 집중시킨다. 반사경은 태양의 방향과 관계없이 빛을 주 열 챔버에 모을 수 있도록 재구성된다. 이 과정에서 암모니아 반응 질량이 과열되어 로켓 노즐 뒤쪽으로 분출된다. 생명공학 열전쌍은 우주선의 나머지 생물학적 시스템에 에너지를 제공한다. 초전도 라인이 열전쌍 발전기를 우주선의 다른 기관들과 연결한다.

선 스커터는 필요한 경우 레이저 구동 모드로도 작동할 수 있다. 반사경에 집중된 고출력 레이저를 사용하여, 우주선은 현지 항성에서 먼 지역에서도 작동할 수 있다. 우주선이 가속 중이 아닐 때, 반사경은 수동 에너지 수집을 위한 태양 전지판 역할을 할 수 있다.

센서 및 통신

선 스커터의 전방에는 주 센서 배열이 포함되어 있다. 레이더와 라이다 시스템의 조합이 능동 감지를 제공하며, 적응형 60cm 망원경이 가시광선 및 적외선 스펙트럼에 걸쳐 수동 장거리 감지를 제공한다.

추진 시스템용 대형 반사경은 다중 대역 무선 안테나 역할도 할 수 있으며, 망원경 배열과 함께 작동하여 단거리, 저대역폭 광학 통신을 가능하게 하는 색소포를 포함하고 있다. 이 시스템은 일반적으로 스커터들이 서로 통신하는 데 사용된다. Scutter 탑승자들은 일반적으로 우주선이 동족과 "대화"하는 동안 다른 고대역폭 통신 시스템을 사용한다. 마지막으로 거주 모듈 옆에 위치한 작은 탑에는 보조 생체 무선 송수신기와 단안 광학 송수신기가 포함되어 있다.

공생 유기체: 스커터홈

단일 선 스커터라는 주요 탑재물을 발사한 후, 생물복합체는 생산을 멈추지 않는다. 오히려 생산 방향을 바꾸어, 다르지만 관련 있는 우주 항행 유기체를 만들어낸다. 이것은 스커터홈으로 알려진 생체기계 구조물이다. 스커터홈은 항성계의 선 스커터 개체군과 유사한 생체선들의 핵심 역할을 하는 유기 위성이다. 이 구조물은 태양 반사경으로 여러 장거리 레이저 시스템에 동력을 공급해, 항성계의 주성에서 멀어지는 선 스커터들에게 에너지를 보낸다. 로켓 나무들은 끊임없이 스커터홈으로 이동하며, 그 유기체와 다른 선 스커터들을 위한 원료로 쓰인다.

스커터홈은 오르우드와 유사하지만 약 5킬로미터 길이의 6-8개의 큰 가지를 가진 대략 구형의 나무처럼 생겼다. 가지들은 레이저 시스템과 스커터홈 자체에 에너지를 제공하는 태양 집열 돛으로 덮여 있다. 각 주요 가지의 끝에는 약 180도까지 회전할 수 있는 난형의 레이저 복합체가 있다. 각 포드는 다면 레이저 통신 배열과 고출력 생물 무선 장치의 링을 갖추고 있다. 이 시스템은 각 포드가 서로 다른 선 스커터를 추적하고 레이저 에너지를 제공할 수 있게 한다.

스커터홈에 도달할 수 있을 만큼 강한 로켓 나무는 "검사"를 받은 후 흡수된다. 이 검사는 로켓 나무가 주요 보관 포드에 충분히 바람직한 물질을 가지고 있는지 확인하기 위한 것이다. 너무 작거나, 손상된 것으로 보이거나, 올바른 원료를 포함하지 않은 로켓 나무는 스커터홈에 의해 거부된다. 스커터홈은 가치 있는 유기체를 감지할 때만 로켓 나무가 그 구조에 융합되도록 허용한다. 그 대가로, 로켓 나무는 그 유전 물질이 새로운 선 스커터 포드에 통합된다. 스커터홈은 생존에 필요한 물질을 얻고, 로켓 나무는 그 유전자를 전파한다.

선 스커터 생태계의 생명 주기의 마지막 단계는 선 스커터에 의해 다른 장소로 운반되어 심어질 포드의 성장이다.

비옥한 포드를 품고 있는 스커터홈들은 전방향 무선 신호로 선 스커터들을 끌어들일 것이다 - 하지만 이미 포드를 운반하고 있는 선 스커터들은 그 방송에 면역이다. 스커터홈에 도달하면, 끌려온 각 선 스커터는 대량의 암모니아, 물, 유기 원료를 포함한 결실체를 먹는다; 이 과일들은 또한 수정된 포드를 포함한다.

먹이를 먹는 동안, 스커터홈의 비옥한 포드가 선 스커터로 전달된다. 소비되는 대신, 포드는 보호된 서식지 구역의 한 부분에 통합되고 선 스커터의 통신 기관에 접속된다. 포드는 스커터홈과 조정되는 신호를 방출하여, 레이저 복합체가 선 스커터의 반사경 배열을 추적할 수 있게 한다. 이러한 방식으로 스커터홈, 선 스커터들, 그리고 로켓 나무 조상들은 항성계 전역에 걸쳐 그들의 번식을 보장한다.
관련 문서
관련 주제
개발 노트
글: Rhea47
최초 게시일: 2018년 2월 26일.

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