Difference between revisions of "Science/ru"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
m (Множители небесных тел)
m (Множители небесных тел)
Line 254: Line 254:
 
| 400 км
 
| 400 км
 
|-
 
|-
! [[Gilly/ru|Джилли]]
+
! [[Gilly/ru|Гилли]]
 
| 9
 
| 9
 
| colspan="2" | отсутствует
 
| colspan="2" | отсутствует
Line 286: Line 286:
 
| 140 км
 
| 140 км
 
|-
 
|-
! Ike
+
! [[Ike/ru|Ики]]
 
| 9
 
| 9
 
| colspan="2" | отсутствует
 
| colspan="2" | отсутствует
Line 292: Line 292:
 
| 50 км
 
| 50 км
 
|-
 
|-
! Dres
+
! [[Dres/ru|Дрес]]
 
| 8
 
| 8
 
| colspan="2" | отсутствует
 
| colspan="2" | отсутствует
Line 298: Line 298:
 
| 25 км
 
| 25 км
 
|-
 
|-
! Jool
+
! [[Jool/ru|Джул]]
 
| отсутствует
 
| отсутствует
 
| 7
 
| 7
Line 305: Line 305:
 
| 4000 км
 
| 4000 км
 
|-
 
|-
! Laythe
+
! [[Laythe/ru|Лайте]]
 
| 10
 
| 10
 
| 9
 
| 9
Line 312: Line 312:
 
| 200 км
 
| 200 км
 
|-
 
|-
! Vall
+
! [[Vall/ru|Валл]]
 
| 10
 
| 10
 
| colspan="2" | отсутствует
 
| colspan="2" | отсутствует
Line 318: Line 318:
 
| 90 км
 
| 90 км
 
|-
 
|-
! Tylo
+
! [[Tylo/ru|Тайло]]
 
| 11
 
| 11
 
| colspan="2" | отсутствует
 
| colspan="2" | отсутствует
Line 324: Line 324:
 
| 250 км
 
| 250 км
 
|-
 
|-
! Bop
+
! [[Bop/ru|Бор]]
 
| 9
 
| 9
 
| colspan="2" | отсутствует
 
| colspan="2" | отсутствует
Line 330: Line 330:
 
| 25 км
 
| 25 км
 
|-
 
|-
! Pol
+
! [[Pol/ru|Пол]]
 
| 9
 
| 9
 
| colspan="2" | отсутствует
 
| colspan="2" | отсутствует
Line 336: Line 336:
 
| ~21 км
 
| ~21 км
 
|-
 
|-
! Eeloo
+
! [[Eeloo/ru|Еелоо]]
 
| 9
 
| 9
 
| colspan="2" | отсутствует
 
| colspan="2" | отсутствует

Revision as of 23:48, 21 December 2013

Первые несколько узлов в Дереве технологий, показывают разблокированную систему

Наука, также называемая очками исследований, необходима для разблокирования новых деталей в Дереве технологий. Они получаются при выполнении разных научных действий в различных местоположениях и последующими либо возвращениями аппарата обратно к Кербину, либо отправки Вашего научного анализа обратно на Кербин посредством антенны.

Научная деятельность


Это - обзор всех научных действий, которые могут быть выполнены. Большинство действий ограничено определенными высотами. В настоящее время[outdated], планета Кербин и его луна Мун разделены на различные биомы. На некоторых высотах определенные эксперименты возвращают различные результаты в зависимости от биома.

Возможные варианты деятетьности в различных зонах
Местоположение (англ. Location) Образцы с поверхности (англ. Surface Samples) Доклады кербонавтов во время работы вне летательного аппарата (англ. EVA report) Доклад экипажа (англ. Crew Report) Эксперименты (англ.Experiments)
Модуль, содержащий таинственную липкую субстанцию (англ. Mystery Goo Containment Unit) Малый научный модуль "SC-9001" (англ. SC-9001 Science Jr.) Термометр "2HOT" (англ. 2HOT Thermometer) Барометр "PresMat" (англ. PresMat Barometer) Детектор отрицательных частиц Гравиоли "GRAVMAX"(англ. GRAVMAX Negative Gravioli Detector) Сейсмический акселерометр "Double-C" (англ. ') Носовой обтекатель с вычислителем и множеством датчиков (англ. Sensor Array Computing Nose Cone)
На поверхности (англ. On the ground) зависит от биома зависит от биома зависит от биома зависит от биома зависит от биома зависит от биома зависит от биома
(при атмосфере)
зависит от биома зависит от биома
(исключая водный биом)
зависит от биома
(при атмосфере)
Нижние слои атмосферы (англ. Lower atmosphere) зависит от биома зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома зависит от биома не зависит от биома зависит от биома
Верхние слои атмосферы (англ. Upper atmosphere) не зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома зависит от биома
Ближний космос (англ. Near space) зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома зависит от биома
Дальний космос (англ. Outer space) не зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома не зависит от биома зависит от биома


Игра полагает, что летательный аппарат находится на атмосферном участке только при условии, что он движется по суб-орбитальной траектории. Попытка взять результаты в верхних слоях атмосферы, при Баллистическом спуске (англ. aerobreaking), например, возвратит данные для "околоорбитального полета" вместо этого, даже если аппарат находится в пределах атмосферы.

Образцы с поверхности


Требования Любой командный отсек (англ. command pod), один кербанавт
Базовое значение 30
Максимальное значение 40
Масштабирование данных 1
Эффективность передачи при помощи антенны 40%(50%?)


Образцы с поверхности могут быть собраны Кербанавтами при работе вне летательного аппарата (англ. EVA) на поверхности (или в океане) небесного тела. Результаты различны в зависимости от биома.

Доклады кербонавтов во время работы вне летательного аппарата (англ. EVA Reports)


Требования Любой командный отсек (англ. command pod), один кербанавт
Базовое значение 8
Максимальное значение 10
Масштабирование данных 1
Эффективность передачи при помощи антенны 40%(50%?)


Доклады кербонавта во время работы вне летательного аппарата (англ. EVA report) создаются кербанавтом при работе вне летательного аппарата. Подобно докладам экипажа (англ. Crew Report) они дают различные результаты в зависимости от высоты и биома, если выполняются достаточно низко. Самый легкий способ получения данных о нижних слоях атмосферы (англ. low atmosphere) состоит в том, чтобы подскочить во время расположения аппарата на поверхности.
В отличие от докладов экипажа (англ. Crew Report) и экспериментов, кербанавт может запоминать различные отчеты для каждого из условий, в которых он выполнял работу вне летательного аппарата во время выполнения миссии.

Доклад экипажа (англ. Crew Reports)


Требования Любой командный отсек (англ. command pod)
Базовое значение 5
Максимальное значение 8
Масштабирование данных 1
Эффективность передачи при помощи антенны 100%


Доклад экипажа (англ. Crew Reports) может быть сформирован в любом пилотируемом командном отсеке. Каждый командный отсек единовременно может хранить только один доклад экипажа (По-видимому, кербанавты не в состоянии запомнить больше одного одновременно), но они могут быть посланы на базу при помощи антенны без штрафа, разрешая экипажу создать еще один.
Доклад экипажа (англ. Crew Reports) различается в зависимости от выбранного небесного тела, высоты, а на малых высотах - также отличается в зависимости от биома.

Эксперименты

Experiments require parts like the Mystery Goo Containment Unit and behave similar to crew reports. They can be performed in different flight phases and on different celestial bodies returning different results. The biome, however, does not affect them unless the vessel has landed. Just like crew reports, each experiment part can only store one result at a time, but a result can be sent home with an antenna to allow the experiment to be performed again under the same or under new conditions. There is a penalty for sending it home instead of recovering the performed experiment, but when the craft has a steady supply of electricity to supply its antenna this doesn't matter much because an experiment can be repeated indefinitely resulting in the same science output as would be possible through recovery.

Experiment Mystery Goo Observation Materials Study Temperature Scan Atmospheric Pressure Scan Seismic Scan Gravity Scan Atmosphere Analysis
Required part (tech tree lvl) Mystery Goo Containment Unit (2) SC-9001 Science Jr. (4) 2HOT Thermometer (5) PresMat Barometer (6) Double-C Seismic Accelerometer (7) GRAVMAX Negative Gravioli Detector (8) Sensor Array Computing Nose Cone (8)
Base value 10 25 8 12 20 20 20
Maximum value 18 35 10 14 23 22 24
Data scale 1 1 1 1 2.5 3 10
Transmission efficiency 40% 20% 60% 60% 60% 60% 90%

Восстановление летательных аппаратов (англ. Craft recovery)


Восстановление летательного аппарата после его приземления на Кербин, также приносит очки исследований дополнительно. Стоимость ремонта зависит от того, как далеко летал летательный аппарат. Например, общая стоимость восстановления летательного аппарата после возвращения из суборбитального полета меньше (но различается), чем при возвращении с орбиты вокруг Муны. Стоимость восстановления летательного аппарата рассчитывается как: 5 * (количество поверхностей, на которые совершалась посадка + количество небесных тел, на орбите которых он был).

Множители небесных тел

Небесное тело На поверхности Атмосфера высота Космос высота[note 1]
Солнце (Кербол) отсутствует отсутствует 11 1000 Гм
Мохо 9 отсутствует 8 80 км
Ив 12 7 ~20 км 7 400 км
Гилли 9 отсутствует 8 6 км
Кербин 0.4 0.7 18 км 1 250 км
Муна 4 отсутствует 3 60 км
Минмус 5 отсутствует 4 30 км
Дюна 8 7 12 7 140 км
Ики 9 отсутствует 8 50 км
Дрес 8 отсутствует 7 25 км
Джул отсутствует 7 ~118 км 7 4000 км
Лайте 10 9 ~10 км 9 200 км
Валл 10 отсутствует 9 90 км
Тайло 11 отсутствует 10 250 км
Бор 9 отсутствует 8 25 км
Пол 9 отсутствует 8 ~21 км
Еелоо 9 отсутствует 8 60 км


Each celestial body has different multipliers applied to the collected scientific data, based upon where it is taken in relation to that body. Biomes do not affect these multipliers. The only exception is Kerbin on the surface for the KSC, runway, and launch pad where the multiplier is 0.3 instead of 0.4.

The altitudes given in this table determine the altitude above mean sea level of the boundary between lower and upper atmosphere and between near and outer space. The upper atmosphere extends to the atmospheric height and the outer space extends up to the end of the sphere of influence.

Повторные эксперименты


Performing the same activity multiple times in the same environment yields additional science points, but with diminishing returns each time the activity is repeated.
Each activity will provide a certain amount of science points, and the subsequent amount will be decreased whenever some science points are already obtained (either through recovery or transmission). This decrease depends on the amount of received points, which means it makes no difference whether a player recovers or transmits data: the maximum amount of science which can be obtained is always a constant.

Вычисления научной значимости


Существует несколько формул (уравнений), связывающих результат с количеством, сколько раз был выполнен эксперимент в зависимости от желаемого результата.

Пошаговая форма


This form calculates the yield of each run (i.e the increase of science). Its advantages are

  • being the most straightforward, because the equation that was coded into the save-file is in step form
  • easier to calculate the yield of each run than the total form (see below)
  • still works when both transmission and recovery are performed

The equation is as follows:

Где:
  • is the yield obtained at that run
  • is the science. Listed as the base value in tables above, it is a constant based on the type of experiment.
  • is the science cap. Listed as the maximum value in tables above, it is a constant based on the type of experiment.
  • is the transmission efficiency, which is 1 for recovering the vehicle on Kerbin.
  • is the science modifier based on the situation (see the celestial body multiplier table).
  • is the sum of previous science gained from this experiment in this situation, and
  • is the number of times the experiment has been performed in the past ( for the first run of the experiment).


Итоговая форма


This form calculate the total yield for a number of runs. It is best suited for

  • calculating the total yield for doing a lot of runs, or
  • the amount of runs needed to achieve certain amount of science

, because the calculation is always done only once, in contrary to the step form.

Сокращенная итоговая форма


For experiments that have not been performed before, the total yield equation is as follows:

Где:
  • is the total science obtained from the start (which is identical to the definition above),
  • , , and is same as above, and
  • is the amount of times the experiment is going to be performed (compare , the amount of times the experiment has been performed).

As can be seen in the total form, there is a asymptotic limit on the science on can get - it approaches as one repeats the experiment, which is the maximum amount of science one can possibly get in a game.

Итоговая форма


If the experiment had been performed for some runs before, then the equation is as follows:

Где:
  • is the total yield, and every symbol is the same as above.

Note that this equation reduces into the step form when , or the reduced total form when , since .

Пропорциональная форма


If one only cares about the percentage of the remaining science that will be extracted, a very simple form can be used, as follows:

Где:
  • is the percentage of the science one will extract, and
  • every symbol is the same as above.


Обратная форма


The inverse functions, calculating for a specific , or also exist, by taking log on both sides. Note that step form does not have any inverse, as it should be. The inverse forms are useful for determining the amount of times a experiment need to be performed to get a target science. For all functions every symbol is the same as in the original function. The logarithmic function can be performed at any base, provided that both bases are equal (and is a valid base).

Inverse reduced total form Inverse total form Inverse ration form


Известные ошибки


  • The Seismic Scan, Gravity Scan and Atmosphere Analysis experiments show more science value in the report window than is retrieved upon recovery or transmission (issue 1578).



Cite error: <ref> tags exist for a group named "note", but no corresponding <references group="note"/> tag was found, or a closing </ref> is missing