건설이란 나노, 메소, 마이크로, 매크로 기술을 활용하여 건물, 교량, 거주 시설, 궤도 구조물, 거대 구조물 등을 조립하는 작업을 말한다. 바이오, 나노, 시나노 기술로 조립이 아닌 성장 방식으로 만들어지는 구조물도 여기에 포함된다.
건설은 모도소폰트 작업자만으로 이루어지는 경우도 있지만 드문 일이다. 대부분은 설계와 조립, 물류 관련 업무 전반을 자동화 시스템이 계획하고 실행하며, 소폰트나 초월지성(Transapient)이 감독하고 의사결정에 참여한다. 실제 작업의 상당 부분은 Vots가 담당한다. 이들은 유능하지만 완전한 자의식이나 소폰트 수준의 지성을 갖추지는 못한 존재들이다.
문서
환경에 제어된 방식으로 반응할 수 있는 건축 재료, 직물 또는 코팅재.
탄소 동소체의 혼합물로, 나노기술 기계화학을 통해 탄소-탄소 결합을 정밀하게 배열하여 표준 다이아몬드이드보다 높은 경도, 인성, 유연성을 갖추도록 만든 소재.
공기정역학적 진공-공압 셀 폼(Aerostatic Vacuum-Pneumatic Cell Foam). 진공 비행선을 비롯한 대형 부양 차량 및 구조물에 널리 쓰이는 소재.
단순한 화학 구성 요소로부터 사실상 모든 분자 구조나 장치를 만들도록 프로그래밍할 수 있는 분자 기계. 드렉슬러(drexler)라고도 불린다.
텐트형 구조물 안에 냉난방 시스템을 갖춘 유사 아르콜로지.
생체 분자, 유전자 변형 미생물 또는 기타 바이오테크를 기반으로 한 분자 나노기술 전반.
시테리안형, 넵튜니안형, 조비안형 행성 등의 대기 중에 떠 있는 인공 거주 시설.
주문형 버키파이버를 생산하는 변형 방적 돌기를 갖춘 소형 거미 접합체. 바이오나노(주로 조에이픽 클레이드) 또는 하이로나노 신경 임플란트로 제어되며, 소규모 건설과 직물 제조에 활용된다.
건설에 사용되는 절지동물형 바이오봇.
관형 구조를 이루는 신장된 풀러렌 탄소 분자. 나노튜브는 단일 탄소 원자층으로 구성된 원통형 구조다. 강철보다 10배 강하면서도 무게는 훨씬 가볍다.
도시나 거주 시설의 생활에 필요한 물리적 인프라(건물, 도로, 자기부상 튜브, 우주 도크, 재활용 배관, 교량, 이동 보도 등)의 설계, 건설, 관리를 다루는 공학 분야.
다이아몬드와 유사한 구조. Eric K. 드렉슬러가 처음 구상한 나노 기계 등 다이아몬드 유도체 및 강직 탄소 결합에 기반한 화학 구조나 시스템을 말한다.
표면 일부만 테라포밍된 세계와 거주 시설. 대개 오목한 분화구나 협곡 형태를 활용한다.
지름 대부분을 둘러싸는 링 형태의 거주 시설 유형. 넓고 다양한 거주 가능 공간을 제공한다.
유틸리티 포그 기반 '팔'을 사용하는 핸드테크 장치의 한 종류. 엔젤넷 환경이 아닌 곳에서 작업하는 소폰트가 가변적인 팔, '스마트' 고정 줄, 그리퍼 등을 생성하는 데 주로 활용된다.
이축 신축 스크롤 폴드 및 텔레스코픽 라멜라 구조(Biaxially Extensible Scrolling-Folds and Telescopic-Lamellae Architecture).
AI와 어셈블러 또는 기타 범용 제조 장치를 결합한 것으로, 소유자가 원하는 무엇이든 만들도록 프로그래밍된다. 산타 머신의 일종으로, 높은 수준의 AI와 나노기술이 요구된다.
덩굴 식물에서 자라나는 바이오테크 주거 구조물.
구상성단처럼 물질과 에너지는 풍부하지만 행성 재료가 부족한 성계에 투입할 목적으로 제작된 구면 대칭 웜홀.
행성이나 위성 표면의 돔, 궤도 또는 인공 생물권, 소행성대의 밀폐 환경, 심우주 항행 세계선 등 어떤 형태든 지적 생명체, 특히 문명과 소폰트 존재에 적합한 조건을 조성하는 인공 환경.
산업 시스템이 운영되는 자연환경과 공존할 수 있도록 효율적인 산업 체계를 연구하고 실제로 구현하는 학문.
무거운 천체와 가벼운 천체가 공통 질량 중심 주위를 규칙적이고 반복적인 패턴으로 공전하는 안정적인 천체 시스템.
재료를 원산지에서 목적지까지 조달하고 운송하는 과정.
거주 불가능한 행성에서 호흡 가능한 대기를 유지하기 위해 설치하는 낮은 지붕 구조물.
다양한 단극자 입자로 구성된 이국적 물질. 극도로 강하고 밀도가 높다.
선박이나 거주지에서 일반 운용 또는 긴급 수리 시 건축 재료로 쓸 원료 물질을 보관하는 저장소.
가장 긴 치수가 수십 킬로미터에서 수천, 심지어 수백만 킬로미터에 달하는 초대형 구조물. 메가구조물은 다양한 목적으로 활용되며, 용도가 서로 겹치기도 한다. 아르카일렉트 노드, 벡(Vec)나 바이온트 거주용 궤도 구조물, 가상현실이나 AI류(Aioid) 생명체를 위한 컴퓨트로늄 노드, 대형 ISO, 예술 작품 등이 대표적인 예다.
마이크로 스케일(10-6m)의 자율 장치. 나노봇보다 크고 육안으로 보이는 봇보다 작다. 상한선은 보통 1밀리미터로 임의 설정한다. 마이크로봇은 모니터링, 수리, 나노입자 운반·생산, 스마트 소재 분야 등 다양한 용도로 쓰인다.
무중력 환경을 갖춘 비회전 거주지.
낮은 밀도를 유지하면서 단단한 다형성 재료와 구조물을 생산하는 기술.
나노 스케일 메커니즘을 사용해 나노 스케일 물체를 조작하는 하이로테크, 바이오테크, 또는 신테크 봇. 관례상 나노봇의 크기는 1마이크로미터 미만이며, 나노기술로 구현된 더 큰 봇은 메소봇, 사이토봇, 마이크로봇이라 부른다. 그보다 더 크면 마이트봇, 신섹트, 또는 단순히 봇이라 칭한다.
주목할 만하거나 역사적으로 중요한 제조기 모델 목록.
나노기술 "씨앗". 어셈블러와 복제기를 담은 자급식 밀폐 캡슐로, 미리 프로그래밍된 템플릿을 내장하거나 외부 지시를 받아 동작한다. 기판에 "심은" 뒤 에너지나 영양 분사로 활성화하면, 현지 자원과 주변 에너지(예: 태양광)를 이용해 원하는 제품으로 성장한다. 일부 대형 나노씨앗의 경우 소형 반물질(Amat) 배터리를 사용하기도 한다.
자기복제 자율 기계. 주로 우주에서 운용되며, 유기체가 쉽게 도달하기 어려운 먼 지역을 탐사하는 데 쓰인다.
차가운 별 리틀 브루클린의 표면에 직접 설치된 부스트빔 방출기.
스마트 로봇 필라멘트 군집을 활용한 다형성 재료 건축 기술.
다목적 생물학적 재료. 바이오테크 유틸리티 포그라고 불리기도 한다.
밀폐된 기체 압력으로 강성을 얻는 재료 및 구조물.
형태가 변하는 건축 양식.
명령에 따라 물리적 특성을 변화시킬 수 있는 물질.
옛 지구의 덕트 테이프에 해당하는 문명화된 은하의 만능 수리 재료.
별을 완전히 둘러싸는 고리 형태의 초대형 구조물.
나노기술, 메조기술, 마이크로기술, 매크로기술을 결합한 강력한 물질 컴파일러. 행성 표면에 설치하면 주변 재료로 무엇이든 제작할 수 있다.
나노기술 기반 아카이브 겸 대량 조립 장치.
진공 및 무중력 환경에 적응한 지각자(Sentient) 또는 반지각자 거미 스플라이스로, 마이크로 크기부터 거대 크기까지 다양하다. 대개 버키섬유 실을 생산할 수 있으며, 많은 초대형 건설 프로젝트에 참여한다. 때로는 초월한 포스트거미가 직접 조종하기도 한다.
방광 모자반(부레옥잠(Fucus vesiculosus))을 기반으로 유전공학적으로 개발된 생물체다. 가스 거성의 고리 안에서 자랄 수 있도록 개조되었으며, 100~200미터 크기의 공기주머니 안에는 호흡 가능한 공기가 채워져 있고 내벽에는 식용 과일과 견과류가 자란다. 공기주머니들은 단열 유연 통로로 느슨하게 연결되어 있으며, 충돌 피해를 막기 위해 고리를 이루는 얼음과 암석이 스페이스위드에 통합되어 있다.
산업적 활용이나 항성 관리를 위해 별에서 물질을 추출하는 기술이다. 방법으로는 별의 자전 속도를 높여 적도 부근에서 물질이 흘러나오게 하거나, 입자 가속기로 생성한 강력한 자기장으로 별을 압축하는 방식이 있다.
아르카이(Archai) 수준(제5 특이점(Singularity) 이상)의 산업 중심지로 추정되는 거대 인공 물질 집적체를 가리키는 구어적 표현.
개발 노트
글: Stephen Inniss와 M. Alan Kazlev
최초 게시일: 2007년 12월 31일.
최초 게시일: 2007년 12월 31일.
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