Difference between revisions of "Grand Slam Passive Seismometer/ru"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
(create page)
 
(No difference)

Latest revision as of 16:26, 12 May 2024

Пассивный сейсмометр «Большой шлем»
Изображение детали
Внешний датчик от
Горизонд Инк.
Стоимость (полная) 4 000,00 Funds
Масса (полная) 0,03500 т
Аэродинамическое сопротивление 0.1
Макс.температура 1200 К
Объём детали  ?
Ударная прочность 5 м/с
Технология Electronics.png Электроника
Стоимость разработки 12 000 Funds
С версии 1.7.1
Конфигурация модуля seismicSensor.cfg
Experiment Surface Deployed Seismic Sensor
Наука (base) 1
(max) 80


Треб.мощность 1 единица

Игровое описание

« Этот устанавливаемый на поверхности датчик представляет собой очень чувствительное и сложное устройство, способное улавливать и анализировать сейсмические колебания, возникающие при столкновении деталей ракет с планетами или лунами, на которых этот датчик был установлен.
Внимание: для максимальной эффективности работу с устройством лучше доверить опытным учёным.
Для работы необходимы источник питания и центральная станция.

Горизонд Инк.

 »

Применение

Это единственный развёртываемый научный модуль, который в отличии от других не отправляет через определённые промежутки времени очки науки. Для того, чтобы данный модуль начал производить очки науки он должен зафиксировать удар какого-либо объекта о поверхность небесного тела. Короче говоря, нужно разбить на той же планете, где установлен модуль, ненужный космический аппарат. После удара появляется сообщение следующего вида: "Установленный на поверхности сейсмоприёмник с поверхности ПЛАНЕТА генерирует 0000 очк. науки. Показания датчика, вызванные колебанием: 000 %. Ослабление с увеличением дальности: 000 % Установка: 000%. 000 очк. науки возвращено на объект".

Расчёт очков науки

Количество очков науки, полученных в результате фиксации модулем удара какого-либо объекта о поверхность небесного тела, рассчитывается по следующей формуле:

Где:
  • - доля объёма научных данных, собранных модулем, (%)
  • - общая стоимость данного эксперимента, равная 80.
  • - множитель эксперимента на поверхности небесного тела

В свою очередь, доля объёма научных данных, собранных модулем, рассчитывается следующим образом:

Где:
  • - в русской локализации "Показания датчика, вызванные колебанием", (%)
  • - в русской локализации "Ослабление с увеличением дальности", (%)
  • - в русской локализации "Установка", (%)

Например, "Показания датчика, вызванные колебанием" составили 40%, "Ослабление с увеличением дальности" - 65 %, а "Установка" - 80 %. Тогда доля объёма научных данных составит 0,4 · 0,65 · 0,8 = 0,208, то есть 20,8 %. То есть для полного сбора эксперимента требуется 5 измерений, фиксация 5 аналогичных ударов. Если бы, скажем, эксперимент проводился на Мохо (чей множитель эксперимента на поверхности небесного тела равен 10), то количество научных данных, составило бы 0,208 · 80 · 10 = 166,4 очков науки.

Показания датчика, вызванные колебанием

"Показания датчика, вызванные колебанием" (в формуле выше - "Sensors Readings") - это процентное отношение кинетической энергии, выделенной при ударе объекта о поверхность небесного тела, к значению энергии, специфической для данного небесного тела. Кинетическая энергия удара определяется следующим образом:

Где:
  • - кинетическая энергия удара, Дж
  • - масса ударившегося о поверхность тела, кг
  • - скорость ударившегося тела в момент удара, м/с.

Далее в табличной форме приведены значения энергий, специфических для небесных тел

Небесное тело Энергия
(Дж)
Мохо 2,02 * 109
Ив 9,78 * 1010
Джилли 1 * 106
Кербин 4,184 * 1010
Мун 7,82 * 108
Минмус 2,12 * 107
Дюна 3,62 * 109
Айк 2,23 * 108
Дрес 2,58 * 108
Лейт 2,36 * 1010
Вал 2,49 * 109
Тайло 3,39 * 1010
Боп 2,99 * 107
Пол 8,66 * 106
Иилу 8,94 * 108

Например, объект массой 4500 кг ударяется в поверхность небесного тела со скоростью 1000 м/с. В таком случае кинетическая энергия удара согласно приведенной выше формуле составит 0,5 * 4500 * 1000^2 = 2,25*109 Дж. Если это произошло на Мохо, имеющего значение специфической энергии согласно приведенной выше таблице - 2,02*109 Дж, то "Показания датчика, вызванные колебанием" определяются как 2,25*109 / 2,02*109 = 1,11 или 111%.

Ослабление с увеличением дальности

Величина ослабления (в формуле - Distance Attenuation) зависит от удаленности точки удара от модуля. На нулевом удалении ослабление = 0% , далее ослабление резко возрастает до 100% на расстоянии, равном 0,02 радиуса небесного тела, а затем плавно снижается с дальнейшим увеличением расстояния. В связи с этим отклонение точки удара в сторону большего расстояния приведет к меньшему уменьшению значения ослабления, чем отклонение на ту же величину в сторону меньшего расстояния. Например, для Мохо радиусом 250 км оптимальное расстояние для 100-процентного ослабления составляет 0,02 · 250 км = 5 км, однако на расстоянии в 7 км значение ослабления по-прежнему составит 100%.

Установка

Данный множитель (в формуле - Setup) определяется уровнем кербонавта-учёного, установившего данный модуль и приведен в таблице ниже:

Уровень
учёного
Установка
Устанавливал
не учёный
0,05
☆☆☆☆☆ 0,25
★☆☆☆☆ 0,35
★★☆☆☆ 0,45
★★★☆☆ 0,60
★★★★☆ 0,80
★★★★★ 1,00

После установки модуля значение "Установки" можно прочитать через контекстное меню модуля, где оно обозначено как "Научная выработка" и приведено в процентах.

Этот множитель влияет на то, сколько научных данных генерируется каждым ударом, но не на общее количество научных данных, которое может генерировать эксперимент. Общий объем научных данных определяется произведением базового значения очков науки модуля (80) и множителем эксперимента на поверхности тела.

Изменения

1.7.1
  • Первоначальное появление