Difference between revisions of "M700 Survey Scanner/zh-cn"

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发射可能应使用[[fairing | 整流罩]]或[[cargo bay|货舱]],因为扫描仪较大且空气动力学形状不佳,因此当放置在火箭顶部时可能会引起大气控制问题。扫描仪需要在适当的高度([[#Scanning altitude|#扫描高度|参见下文]])稳定的[[orbit#Inclination|轨道#倾斜度|极地轨道]]。一旦入轨,必须先将其打开(“''''部署扫描仪”''''),然后才能执行扫描(”””执行轨道勘测””))。扫描是每个天体一次的操作,仅需几秒钟。扫描仪获取的数据将自动传输,并且传输使用了大量的[[electricity|电力]]。可以在控制扫描仪卫星的同时在地图模式(默认为{{按键| M}})中或从KSC [[Tracking Station|跟踪站]]中查看扫描结果。要在[[map view|地图视图|地图模式]]中查看结果,请在部署扫描仪时右键单击它,然后选择'''''``切换叠加'''''''。要从跟踪站查看结果,请选择轨道物体,然后单击窗口右侧的“''资源”图标。可以通过单击'''''收回扫描仪'''''选项来收回已部署的扫描仪。
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发射可能应使用[[fairing | 整流罩]]或[[cargo bay|货舱]],因为扫描仪较大且空气动力学形状不佳,因此当放置在火箭顶部时可能会引起大气控制问题。扫描仪需要在适当的高度([[#Scanning altitude|#扫描高度|参见下文]])稳定的[[orbit#Inclination|轨道#倾斜度|极地轨道]]。一旦入轨,必须先将其打开(“''''部署扫描仪”''''),然后才能执行扫描(”””执行轨道勘测””))。扫描是每个天体一次的操作,仅需几秒钟。扫描仪获取的数据将自动传输,并且传输使用了大量的[[electricity|电力]]。可以在控制扫描仪卫星的同时在地图模式(默认为{{Key press|M}})中或从KSC [[Tracking Station|跟踪站]]中查看扫描结果。要在[[map view|地图视图|地图模式]]中查看结果,请在部署扫描仪时右键单击它,然后选择'''''``切换叠加'''''''。要从跟踪站查看结果,请选择轨道物体,然后单击窗口右侧的“''资源”图标。可以通过单击'''''收回扫描仪'''''选项来收回已部署的扫描仪。
  
 
有一些选项可以更改数据显示。您可以修改显示截止值(该值越高,储量越丰富)以及结果的颜色和样式。您无法从地图模式更改这些参数。撤回扫描仪将隐藏结果,直到重新部署扫描仪并再次切换覆盖图。
 
有一些选项可以更改数据显示。您可以修改显示截止值(该值越高,储量越丰富)以及结果的颜色和样式。您无法从地图模式更改这些参数。撤回扫描仪将隐藏结果,直到重新部署扫描仪并再次切换覆盖图。

Latest revision as of 21:43, 18 February 2020


M700测绘扫描仪
部件图像
Scanner 制造商:
实验工程集团

径向尺寸
成本 (总计) 1 500.00 Funds
质量 (总计) 0.20 吨
阻力 0.2
最高承受温度 2000 开尔文
Volume  ?
最大冲击加速度 7 米/秒
对应技术 ScanningTech.png 扫描技术
解锁费用 4 500 Funds
自版本 1.0
部件配置文件 SurveyScanner.cfg

M700 勘测扫描仪是轨道低分辨率资源扫描仪。它用于大范围勘测天体资源集中区域并绘制地图。这是查找资源丰富的位置以进行后续提取的第一步。它提供了整个天体的低细节概况,可以利用其定位出特定区域,以使用高分辨率扫描仪(只能扫描很小的区域,而不是整个天体)进行更详细的扫描。

产品描述

这款轨道勘测扫描仪结合了先进的传感器技术和巫术,可提供有关行星或卫星自然资源的信息。这些图像既可以在飞行中也可以在KSC上以相对安全和舒适的方式查看。确保能够回传信息并具有足够功率的天线。

Experimental Engineering Group

用法

当其展开运行时...

扫描仪可在1.25m的小型卫星上很好地工作,但是在激活时有很大的电力需求,因此建议使用Z-1k可充电电池组| Z-1k电池或同等功效的电池。电力需求是短暂的,因此没有必要具有巨大的发电能力。它的重量不是特别重,因此 FL-T200燃油箱 LV-909发动机在最后级相当合适,提供了建立和调整轨道所需的动力,不论从LKOMunMinmus的轨道,或者从太阳轨道进入另一个天体的轨道。需要天线才能将数据上传回KSC,任何天线都可以。将资源扫描回传给Kerbin时,就算是“世界首创”的科学通告(也就是说,如果在传输任何其他科学数据之前执行资源扫描,则会收到“我们已经从_传输了我们的第一门科学”。成就。)


发射可能应使用 整流罩货舱,因为扫描仪较大且空气动力学形状不佳,因此当放置在火箭顶部时可能会引起大气控制问题。扫描仪需要在适当的高度(#扫描高度|参见下文)稳定的轨道#倾斜度|极地轨道。一旦入轨,必须先将其打开(“'部署扫描仪”'),然后才能执行扫描(”””执行轨道勘测””))。扫描是每个天体一次的操作,仅需几秒钟。扫描仪获取的数据将自动传输,并且传输使用了大量的电力。可以在控制扫描仪卫星的同时在地图模式(默认为M)中或从KSC 跟踪站中查看扫描结果。要在地图视图|地图模式中查看结果,请在部署扫描仪时右键单击它,然后选择``切换叠加''。要从跟踪站查看结果,请选择轨道物体,然后单击窗口右侧的“资源”图标。可以通过单击收回扫描仪选项来收回已部署的扫描仪。

有一些选项可以更改数据显示。您可以修改显示截止值(该值越高,储量越丰富)以及结果的颜色和样式。您无法从地图模式更改这些参数。撤回扫描仪将隐藏结果,直到重新部署扫描仪并再次切换覆盖图。

使用此扫描仪后,可以仅根据其结果来开始资源提取,但是通过使用其扫描结果作为使用高分辨率扫描仪执行详细的目标扫描的基础,可以达到最佳结果:

进行轨道扫描后,您不再需要使用M700扫描仪对天体进行轨道旋转。可以销毁它或者如果您有足够的燃料可以将其发送到另一个天体。矿石信息仍将在地图视图中显示(切片的行星图标)。

扫描要求

扫描仪必须处于中等高度的稳定极地轨道中,才能执行轨道测量。这意味着倾斜度必须在80°到100°之间。

星体 半径 高度
最小 最大
Kerbol 261.6 兆m N/A N/A
Moho 250 千m 25 千m 1.25 兆m
Eve 700 千m 70 千m 1.5 兆m
Gilly 13 千m 25 千m 65 千m
Kerbin 600 千m 60 千m 1.5 兆m
Mun 200 千m 25 千m 1000 千m
Minmus 60 千m 25 千m 300 千m
Duna 320 千m 32 千m 1.5 兆m
Ike 130 千m 25 千m 650 千m
Dres 138 千m 25 千m 690 千m
Jool 6 兆m 600 千m 1.5 兆m
Laythe 500 千m 50 千m 1.5 兆m
Vall 300 千m 30 千m 1.5 兆m
Tylo 600 千m 60 千m 1.5 兆m
Bop 65 千m 25 千m 325 千m
Pol 44 千m 25 千m 220 千m
Eeloo 210 千m 25 千m 1.05 兆m

至于高度,最小和最大扫描高度取决于所扫描的天体的半径:

  • 最低高度是天体半径的十分之一 25 km, 中更高的一个.
  • 最大高度是天体半径的五倍 1.5 Mm, 中更低的一个.

90°平面变化需要Delta v

为了使M700 勘测扫描仪起作用,必须将其放置在极地轨道上。也就是说,一个倾斜90°的轨道在北极和南极上都经过。在Kerbin上,可以将火箭发射到90°平面上,但是对于其他物体,到达后,您需要将倾斜度调整为90°。由于附加的引力,在低空执行平面转换操作需要更多的能量。下表显示了在M700的最低和最高操作高度下旋转90°所需的最大潜在增量v。

星球 最小高度 Delta v 最大高度 Delta v
Moho 25km 1107.4m/s 1250km 474.1m/s
Eve 70km 4607.2m/s 1500km 2725.6m/s
Gilly 25km 20.9m/s 65km 14.6m/s
Kerbin 60km 3721.6m/s 1500km 1834.1m/s
Mun 25km 760.9m/s 1000km 329.5m/s
Minimus 25km 203.8m/s 300km 99.1m/s
Duna 32km 1308.6m/s 1500km 575.5m/s
Ike 25km 489.5m/s 650km 218.2m/s
Dres 25km 513.4m/s 690km 227.8m/s
Jool 600km 9252.4m/s 1500km 8679.5m/s
Laythe 50km 2671.1m/s 1500km 1400.7m/s
Vall 30km 1121.4m/s 1500km 480.2m/s
Tylo 60km 2925.9m/s 1500km 1640.3m/s
Bop 25km 235.1m/s 325km 112.9m/s
Pol 25km 144.6m/s 220km 73.9m/s
Eeloo 25km 795.8m/s 1050km 343.7m/s

所需电力和时间

每个天体在扫描时都会生成一定数量的数据(以Mits为单位)。数据大小与天体大小相关;Jool生产最多(1200米),而Gilly生产最少(仅3米)。“大致”而言,调查所需的数据量为每半径公里.205 mit。


与传输科学一样,更多的数据需要更多的时间和电力来传输,并且不同的天线具有不同的速度和效率。就像通信科学一样,一次只使用一根天线,因此不可能增加堆叠的可能性。

下表列出了每个天体扫描数据的大小,以及在给定天线下传输该数据所需的时间和电力。[1]

电力 (⚡)
天体 Kerbol Kerbin Mun Minmus Moho Eve Duna Ike Jool Laythe Vall Bop Tylo Gilly Pol Dres Eeloo
Mits 123 42 15 51 141 66 27 1200 102 63 15 123 3 9 30 45
Communotron 16 738 252 90 306 846 396 162 7200 612 378 90 738 18 54 180 270
Communotron 16-S 738 252 90 306 846 396 162 7200 612 378 90 738 18 54 180 270
Communotron DTS-M1 738 252 90 306 846 396 162 7200 612 378 90 738 18 54 180 270
Communotron HG-55 820 280 100 340 940 440 180 8004 680 420 100 820 20 60 200 300
Communotron 88-88 1230 420 150 510 1410 660 270 12000 1020 630 150 1230 30 90 300 450
HG-5高增益天线 1107 378 135 459 1269 594 243 10800 918 567 135 1107 27 81 270 405
RA-2中继天线 2952 1008 360 1224 3384 1584 648 28800 2448 1512 360 2952 72 216 720 1080
RA-15中继天线 1476 504 180 612 1692 792 324 14400 1224 756 180 1476 36 108 360 540
RA-100中继天线 738 252 90 306 846 396 162 7200 612 378 90 738 18 54 180 270
时间 (s)
天体 Kerbol Kerbin Mun Minmus Moho Eve Duna Ike Jool Laythe Vall Bop Tylo Gilly Pol Dres Eeloo
Mits 123 42 15 51 141 66 27 1200 102 63 15 123 3 9 30 45
Communotron 16 37 13 5 15 42 20 8 360 31 19 5 37 1 3 9 14
Communotron 16-S 37 13 5 15 42 20 8 360 31 19 5 37 1 3 9 14
Communotron DTS-M1 22 7 3 9 25 12 5 210 18 11 3 22 1 2 5 8
Communotron HG-55 6 2 1 3 7 3 1 60 5 3 1 6 0 0 2 2
Communotron 88-88 6 2 1 3 7 3 1 60 5 3 1 6 0 0 2 2
HG-5高增益天线 22 7 3 9 25 12 5 210 18 11 3 22 1 2 5 8
RA-2中继天线 43 15 5 18 49 23 9 420 36 22 5 43 1 3 10 16
RA-15中继天线 22 7 3 9 25 12 5 210 18 11 3 22 1 2 5 8
RA-100中继天线 11 4 1 4 12 6 2 105 9 6 1 11 0 1 3 4

Changes

1.0
  • Initial release

References

  1. 通过实验(在1.2.2中)找到了一些值,其余的值是从这些和天线统计信息。 Details in this Google Sheet.