Блюспэйс: различия между версиями
Wulfya (обсуждение | вклад) Полная редакция. |
Pok (обсуждение | вклад) м Защитил страницу Блюспэйс ([Редактирование=Разрешено только редакторам Corvax] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только редакторам Corvax] (бессрочно)) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== | == Блюспэйс или эффект светового скачка == | ||
Впервые эффект светового скачка был замечен в | Впервые эффект светового скачка был замечен в 2573 году. Когда спутник «Graviti7», вращающийся на орбите Марса, испытывал новый тип устройства искусственной гравитации. Тогда он пропал с радаров на 7 минут и не отвечал на сигналы. Спустя те судьбоносные 7 минут спутник появился в глубоком космосе в поясе астероидов, отделяющем внутреннюю область солнечной системы от внешней. Расстояние, равное 0.5 а. е., было преодолено за 7 минут. Таким образом скорость аппарата составила 178.092.704м/с, это была околосветовая скорость, и данное открытие дало невероятный толчок развитию и без того активно развивающейся космической промышленности. Спутник был замечен, благодаря яркой световой вспышке, возникшей в результате выброса захваченных гравитационным полем спутника фотонов. | ||
==Блюспейс скачок== | |||
====Обзор «внешних» фактов==== | == Блюспейс скачок == | ||
==== Обзор «внешних» фактов ==== | |||
Прежде всего следует рассмотреть, то, что любой наблюдатель видит при использовании или наблюдении за Блюспейс скачком (БСС). Шаттл находящийся неподвижным относительно станции или в движении. Пилот или удалённый оператор консоли управления активирует БСС скачок, далее шаттл некоторое время находится в прежнем состоянии, а затем перемещается в БС пространство, движется в нём с большой скоростью некоторое время, а затем выходит из него в привычное нам пространство космоса, но в нужном секторе. После этого двигатели требует охлаждения.<br> | Прежде всего следует рассмотреть, то, что любой наблюдатель видит при использовании или наблюдении за Блюспейс скачком (БСС). Шаттл находящийся неподвижным относительно станции или в движении. Пилот или удалённый оператор консоли управления активирует БСС скачок, далее шаттл некоторое время находится в прежнем состоянии, а затем перемещается в БС пространство, движется в нём с большой скоростью некоторое время, а затем выходит из него в привычное нам пространство космоса, но в нужном секторе. После этого двигатели требует охлаждения.<br> | ||
Тут же стоит обратить внимание на ряд фактов: | Тут же стоит обратить внимание на ряд фактов: | ||
#Шаттл способен войти в БС пространство из состояния покоя. | # Шаттл способен войти в БС пространство из состояния покоя. | ||
#Если ограничить шаттл стенами, то он не утратит способность входить в БС пространство. | # Если ограничить шаттл стенами, то он не утратит способность входить в БС пространство. | ||
#Шаттл не может выйти из БС пространство в идеально точно заданных координатах. Он всё время находится в разных точках. | # Шаттл не может выйти из БС пространство в идеально точно заданных координатах. Он всё время находится в разных точках. | ||
====Идея объяснения механизма==== | |||
==== Идея объяснения механизма ==== | |||
Для того чтобы практически моментально оказаться в другой точке пространства необходимо практически телепортироваться. В 1931-ом году Чарльз Форт нарёк подобное перемещение «телепортацией» и определил, как изменение координаты тела при котором траектория движения не может быть описана непрерывной функцией от времени. То есть нарушающая основной закон классической кинематики. А позже в 1950-х годах математик и физик Джон Арчибальд ввёл понятие «Кротовой норы», которая представляла собой искривление пространства таким образом, чтобы две точки пространства начали приближаться друг к другу, пока не соединятся, образовав пространственный коридор (рисунок 1). Единственной проблемой выступало то, что для математического схождения было необходимо, чтобы данное пространство было заполнено некой «экзотической материей» с отрицательной плотностью энергии (она же плотность квантовых состояний). Иначе говоря, труба с материей, что препятствует гравитационному схлопыванию туннеля и восстановлению пространства в исходное равновесное положение. | Для того чтобы практически моментально оказаться в другой точке пространства необходимо практически телепортироваться. В 1931-ом году Чарльз Форт нарёк подобное перемещение «телепортацией» и определил, как изменение координаты тела при котором траектория движения не может быть описана непрерывной функцией от времени. То есть нарушающая основной закон классической кинематики. А позже в 1950-х годах математик и физик Джон Арчибальд ввёл понятие «Кротовой норы», которая представляла собой искривление пространства таким образом, чтобы две точки пространства начали приближаться друг к другу, пока не соединятся, образовав пространственный коридор (рисунок 1). Единственной проблемой выступало то, что для математического схождения было необходимо, чтобы данное пространство было заполнено некой «экзотической материей» с отрицательной плотностью энергии (она же плотность квантовых состояний). Иначе говоря, труба с материей, что препятствует гравитационному схлопыванию туннеля и восстановлению пространства в исходное равновесное положение. | ||
[[Файл:Krothole.png|обрамить|справа|Рисунок 1 — Визуализация Кротовой норы]] | |||
[[ | |||
Очевидно, что точное математическое описание подобной гравитационно-пространственной структуры невозможно. Потому часто его заменяют на две точки с огромной массой, вызывающих существенные гравитационные искажения. | Очевидно, что точное математическое описание подобной гравитационно-пространственной структуры невозможно. Потому часто его заменяют на две точки с огромной массой, вызывающих существенные гравитационные искажения. | ||
Согласно механике Ньютона вообще все тела во вселенной притягиваются друг к другу с силой F | Согласно механике Ньютона вообще все тела во вселенной притягиваются друг к другу с силой F | ||
Согласно механике Ньютона вообще все тела во вселенной притягиваются друг к другу с силой F | Согласно механике Ньютона вообще все тела во вселенной притягиваются друг к другу с силой F | ||
[[Файл:Power.png|обрамить|справа|]] | |||
[[ | |||
При этом условно говорят, что тела, имеющие большую массу, притягивают тела с меньшей массой. Это происходит, потому что большая масса по определению мешает телу менять свою скорость. Таким образом и формируется функция гравитационного пространства (рисунок 2). | При этом условно говорят, что тела, имеющие большую массу, притягивают тела с меньшей массой. Это происходит, потому что большая масса по определению мешает телу менять свою скорость. Таким образом и формируется функция гравитационного пространства (рисунок 2). | ||
[[Файл:Grav.png|обрамить|справа|Рисунок 2 — Функция гравитационного пространства тяжёлой Земли и лёгкой Луны]] | |||
[[ | Тогда, если появятся два сверхмассивных объекта, стремящихся друг к другу, то может образоваться то самое «туннельное» искажение пространства (рисунок 3). | ||
Тогда, если появятся два сверхмассивных объекта, стремящихся друг к другу, то может образоваться то самое «туннельное» искажение пространства (рисунок 3). | [[Файл:Tunel.png|обрамить|справа|Рисунок 3 — «Туннельное» искажение пространства под действием гравитационного притяжения]] | ||
[[ | |||
То есть если бы шаттл был очень-очень «тяжёлым», то он бы смог создать вокруг себя гравитационное искажение такого уровня. Что ему для этого нужно? В первую очередь после кратковременной зарядки двигатели шаттла способны существенно увеличить его скорость на столько, что она станет сопоставима со скоростью света в вакууме. Но раз это имеет место быть, то нарушаются законы классической механики, и шаттл переходит в область Специальной теории относительности Эйнштейна. А согласно ей масса тела не является инвариантной величиной, а зависит от скорости движения. Всё во вселенной и физике стремится к равновесию, а потому чем больше скорость тела, тем сильней природа препятствует её росту. То есть с ростом скорости растёт и масса <br> (рисунок 4 и формула 2). | То есть если бы шаттл был очень-очень «тяжёлым», то он бы смог создать вокруг себя гравитационное искажение такого уровня. Что ему для этого нужно? В первую очередь после кратковременной зарядки двигатели шаттла способны существенно увеличить его скорость на столько, что она станет сопоставима со скоростью света в вакууме. Но раз это имеет место быть, то нарушаются законы классической механики, и шаттл переходит в область Специальной теории относительности Эйнштейна. А согласно ей масса тела не является инвариантной величиной, а зависит от скорости движения. Всё во вселенной и физике стремится к равновесию, а потому чем больше скорость тела, тем сильней природа препятствует её росту. То есть с ростом скорости растёт и масса <br> (рисунок 4 и формула 2). | ||
[[Файл:Mass.png|обрамить|справа|Рисунок 4 — Рост массы тела с массой покоя 1 грамм в зависимости от скорости]] | |||
[[ | [[Файл:Form2.png|обрамить|справа]] | ||
[[ | |||
То есть при запуске двигателя масса шаттла увеличивается колоссально, перескакивая десятки порядков. Необходимо заметить, что и генераторы гравитации, работающие на плазме (экзотической материи, кхм) добавляют гравитационной силы для искажения, что усиливает эффект. Но как уже говорилось ранее нужно два тела большой массы, чтобы создать «Кротовую нору». А при ускорении шаттла появляется только один (рисунок 5). | То есть при запуске двигателя масса шаттла увеличивается колоссально, перескакивая десятки порядков. Необходимо заметить, что и генераторы гравитации, работающие на плазме (экзотической материи, кхм) добавляют гравитационной силы для искажения, что усиливает эффект. Но как уже говорилось ранее нужно два тела большой массы, чтобы создать «Кротовую нору». А при ускорении шаттла появляется только один (рисунок 5). | ||
[[Файл:Krot2.png|обрамить|справа|Рисунок 5 — Незавершённая «Кротовая нора». БС пространство]] | |||
[[ | Тем не менее перемещение происходит. Тут необходимо рассмотреть область, кото рая на рисунке 5 выделена красным прямоугольником. Данная область является неискажённым пространством. В неё может содержаться своя масса и свои тела. Но согласно Общей теории относительности Эйнштейна масса эквивалентна энергии по его знаменитой формуле E=mc² | ||
Тем не менее перемещение происходит. Тут необходимо рассмотреть область, кото рая на рисунке 5 выделена красным прямоугольником. Данная область является неискажённым пространством. В неё может содержаться своя масса и свои тела. Но согласно Общей теории относительности Эйнштейна масса эквивалентна энергии по его знаменитой формуле E= | |||
Но если так, то данная область является энергетическим потенциальным барьером. (рисунок 6). | Но если так, то данная область является энергетическим потенциальным барьером. (рисунок 6). | ||
[[Файл:Krot3.png|обрамить|справа|Рисунок 6 Геометрическая перерисовка задачи с потенциальным барьером]] | |||
[[ | |||
Преодоление такого барьера — весьма сложная задача. Уравнение Шрёдингера покажет, что встреча подобного барьера лоб в лоб приведёт к развороту шаттла или полной его остановке (рисунок 7, линия 2). Это чревато схлопыванию гравитационного искажения вместе с шаттлом или, если повезёт, просто остановка его на месте. Пространство всё же весьма плотная штука. Но и пытаться накопить энергию больше потенциального барьера затея бесполезная, ибо по той же формуле 3 получается, что шаттлу нужно иметь энергии больше чем у сверхмассивных чёрных дыр или гигантских звёзд (рисунок 7, линия 1). | |||
[[Файл:LineBC.png|обрамить|справа|Рисунок 7 — Неудачные способы преодоления потенциального барьера]] | |||
А потому на помощь приходят гипотеза Луи Дэ Бройля и неопределённость Гейзенберга. Согласно гипотезе Дэ Бройля ей всё есть волна. Абсолютно всё. Имеются в виду не элементарные частицы, бозоны или фермионы, а буквально всё: стол, человек, стены шаттла. Если брать во внимание весь квантово-математический аппарат гипотезы, то можно прийти к выводу, что частота колебаний массивных и плотных тел такова, что они всё время попадают в нужную фазу, когда мы к ним прикасаемся, а потому они и плотные, твёрдые. Тем не менее они волны и могут пользоваться волнами Дэ Бройля. Если разложить колебание любого тела на бесконечно малые отрезки времени, то можно понять, что мы не можем их понять. То есть их фаза и положение для нас не могут быть точно определены. Так, неопределённость Гейзенберга говорит, что мы не можем одновременно узнать координату и импульс тела (формула 4). | А потому на помощь приходят гипотеза Луи Дэ Бройля и неопределённость Гейзенберга. Согласно гипотезе Дэ Бройля ей всё есть волна. Абсолютно всё. Имеются в виду не элементарные частицы, бозоны или фермионы, а буквально всё: стол, человек, стены шаттла. Если брать во внимание весь квантово-математический аппарат гипотезы, то можно прийти к выводу, что частота колебаний массивных и плотных тел такова, что они всё время попадают в нужную фазу, когда мы к ним прикасаемся, а потому они и плотные, твёрдые. Тем не менее они волны и могут пользоваться волнами Дэ Бройля. Если разложить колебание любого тела на бесконечно малые отрезки времени, то можно понять, что мы не можем их понять. То есть их фаза и положение для нас не могут быть точно определены. Так, неопределённость Гейзенберга говорит, что мы не можем одновременно узнать координату и импульс тела (формула 4). | ||
[[Файл:Form4.png|обрамить|справа|Формула 4]] | |||
[[ | |||
| Строка 110: | Строка 46: | ||
Но что это значит? Это значит, что мы можем лишь очертить некую область для каждой частицы, где она вероятно находится, и сказать, что мы примерно представляем куда и с какой скоростью она движется, имея какую-то массу. Эта область и описывается волной Дэ Бройля: пси-функцией в квадрате. Она же волна вероятности (рисунок 8). | Но что это значит? Это значит, что мы можем лишь очертить некую область для каждой частицы, где она вероятно находится, и сказать, что мы примерно представляем куда и с какой скоростью она движется, имея какую-то массу. Эта область и описывается волной Дэ Бройля: пси-функцией в квадрате. Она же волна вероятности (рисунок 8). | ||
[[Файл:tunel2.png|обрамить|справа|Рисунок 8 — Квадрат пси-функции]] | |||
[[ | |||
Тогда, принимая во внимания данные теории, математическую статистику и формулы Гаусса область, где мы видим шаттл, это область пси-функции, где вероятность нахождения шаттла равна примерно | Тогда, принимая во внимания данные теории, математическую статистику и формулы Гаусса область, где мы видим шаттл, это область пси-функции, где вероятность нахождения шаттла равна примерно 95 % (Рисунок 9, зелёная область). | ||
Но теперь необходимо наложить волну вероятности нахождения шаттла в пространстве, на то, что ему необходимо преодолеть (рисунок 10). В первой области вероятность найти шаттл крайне мала. Да и не нужно ему туда. Это путь назад. Во второй области вероятность найти шаттл максимальна. | Но теперь необходимо наложить волну вероятности нахождения шаттла в пространстве, на то, что ему необходимо преодолеть (рисунок 10). В первой области вероятность найти шаттл крайне мала. Да и не нужно ему туда. Это путь назад. Во второй области вероятность найти шаттл максимальна. | ||
Буквально, он там и есть сразу после запуска двигателей на мощность околосветной скорости и движения в недоделанной «Кротовой норе». Третья | Буквально, он там и есть сразу после запуска двигателей на мощность околосветной скорости и движения в недоделанной «Кротовой норе». Третья область — это потенциальный барьер: условная запрещённая зона, где всё равно на все вероятности, ибо нахождение там невозможно, как уже было сказано ранее. Проникнуть туда нереально. И 4 область — это цель прибытия. Область, где вероятность нахождения шаттла мала. Но не нулевая! Не нулевая! | ||
Таким образом если набрать много энергии и подождать нужного сочетания колебаний и квантовых вероятностей неопределённости Гейзенберга, то можно просто… оказаться…. Там. Этот эффект называется «Туннелированием» (рисунок 11). | Таким образом если набрать много энергии и подождать нужного сочетания колебаний и квантовых вероятностей неопределённости Гейзенберга, то можно просто… оказаться…. Там. Этот эффект называется «Туннелированием» (рисунок 11). | ||
[[Файл:Tunel3.png|обрамить|справа|Рисунок 9 — Квадрат пси-функции с Гауссом]] | |||
[[ | [[Файл:Tunel4.png|обрамить|справа|Рисунок 10 — Наложение квантового матана на задачу]] | ||
[[Файл:Tunel5.png|обрамить|справа|Рисунок 11 — Туннелирование шаттла]] | |||
[[ | |||
[[ | |||
Итог: | Итог: | ||
| Строка 143: | Строка 63: | ||
Если сказать всё изложенное выше кратко, то после зарядки двигателей шаттл ускоряется на столько, что искажает пространство, а затем подбирает вероятностную моду для последнего рывка через пространство к точке назначения, которая может быть выбрана лишь с определённой погрешностью. | Если сказать всё изложенное выше кратко, то после зарядки двигателей шаттл ускоряется на столько, что искажает пространство, а затем подбирает вероятностную моду для последнего рывка через пространство к точке назначения, которая может быть выбрана лишь с определённой погрешностью. | ||
== Блюспейс пространство == | |||
==Блюспейс пространство== | |||
Исходя из вышесказанного можно заключить, что само слово «пространство» обозначает не сколько область протекания неких событий, участок евклидова пространства вселенной или галактики, сколько преобразование обобщённых координат и массы в энергию. Тогда меняется восприятие материи, в частности вещества.<br> | Исходя из вышесказанного можно заключить, что само слово «пространство» обозначает не сколько область протекания неких событий, участок евклидова пространства вселенной или галактики, сколько преобразование обобщённых координат и массы в энергию. Тогда меняется восприятие материи, в частности вещества.<br> | ||
Но упрощённо понятие Блюспейс Пространства можно разложить на сочетание незавершённой червоточины, потенциальный барьер пространства-вещества и маяк назначения. | Но упрощённо понятие Блюспейс Пространства можно разложить на сочетание незавершённой червоточины, потенциальный барьер пространства-вещества и маяк назначения. | ||
==Блюспейс артиллерия== | |||
== Блюспейс артиллерия == | |||
Это очень сложное оружие с крайне дорогими снарядами. Каждый выстрел согласовывается с весьма важными чинами, а устройство снаряда весьма сложно. | Это очень сложное оружие с крайне дорогими снарядами. Каждый выстрел согласовывается с весьма важными чинами, а устройство снаряда весьма сложно. | ||
====Артиллерийское орудие==== | |||
==== Артиллерийское орудие ==== | |||
Это один из величайших и сложнейших стволов в истории науки и техники! Он по большому счёту является ускорителям частиц, где вместо частицы используется громадный дорогущий снаряд.<br> | Это один из величайших и сложнейших стволов в истории науки и техники! Он по большому счёту является ускорителям частиц, где вместо частицы используется громадный дорогущий снаряд.<br> | ||
Для работы такого орудия необходима отдельная мощная электростанция с набором трансформаторов и подстанций, а также системой резервного питания и безопасного плавного отключения. Само орудие помимо огромной системы питания включает в себя:<br> | Для работы такого орудия необходима отдельная мощная электростанция с набором трансформаторов и подстанций, а также системой резервного питания и безопасного плавного отключения. Само орудие помимо огромной системы питания включает в себя:<br> | ||
| Строка 166: | Строка 85: | ||
Система наведения не просто наводит орудие по координатам Блюспейс маяка, она корректирует вектор огня согласно взаимному движению точки огня и цели, если они в разных звёздных системах, корректирует вектор по отклонению от маяка, если нужно поразить не сам маяк, а цель на отдалении от него, а также прочие поправки и системы надёжности для более точного выстрела. Ибо эта не та пушка, из которой можно стрелять «на глазок».<br> | Система наведения не просто наводит орудие по координатам Блюспейс маяка, она корректирует вектор огня согласно взаимному движению точки огня и цели, если они в разных звёздных системах, корректирует вектор по отклонению от маяка, если нужно поразить не сам маяк, а цель на отдалении от него, а также прочие поправки и системы надёжности для более точного выстрела. Ибо эта не та пушка, из которой можно стрелять «на глазок».<br> | ||
Система ближней связи реализует связь с командным пунктом при орудии, а также, что важней, с электронной начинкой заряженного снаряда.<br> | Система ближней связи реализует связь с командным пунктом при орудии, а также, что важней, с электронной начинкой заряженного снаряда.<br> | ||
Система | Система управления — это электронные мозги, которые связывают все системы в одну сеть и управляют ей согласно командам операторов.<br> | ||
Система отладки и контроля компонентов посылает запросы во все системы и получает с них данные. Контроль происходит с максимальной частотой повторения. В случае отклонения от стандартных параметров чего угодно система начнёт ярко предупреждать операторов об отклонении, а в случае серьёзного изменения | Система отладки и контроля компонентов посылает запросы во все системы и получает с них данные. Контроль происходит с максимальной частотой повторения. В случае отклонения от стандартных параметров чего угодно система начнёт ярко предупреждать операторов об отклонении, а в случае серьёзного изменения параметров — потребует дополнительной авторизации перед выстрелом.<br> | ||
Ствол орудия является трубой длиной более сотни метров с системой магнитных линз и ускорителей Гаусса. Это необходимо для быстрого разгона снаряда до околосветной скорости, а также для соответствия начального вектора ускорения выбранным наводчиком настройки.<br> | Ствол орудия является трубой длиной более сотни метров с системой магнитных линз и ускорителей Гаусса. Это необходимо для быстрого разгона снаряда до околосветной скорости, а также для соответствия начального вектора ускорения выбранным наводчиком настройки.<br> | ||
Система заряжания связывается с электронной начинкой снаряда, заставляя её провести полную диагностику систем, а затем послать назад по системе ближней связи данные о своих статусах. Если в системах снаряда найдены отклонения, то система заряжания откладывает снаряд и проверяет следующий. Если снаряд посылает верные сигналы, то снаряд отправляется на начальное положение в стволе.<br> | Система заряжания связывается с электронной начинкой снаряда, заставляя её провести полную диагностику систем, а затем послать назад по системе ближней связи данные о своих статусах. Если в системах снаряда найдены отклонения, то система заряжания откладывает снаряд и проверяет следующий. Если снаряд посылает верные сигналы, то снаряд отправляется на начальное положение в стволе.<br> | ||
Обособленная система обороны нужна на случай атаки диверсантов. Она включает в себя несколько автоматических лазерных турелей и орудий ПВО. Это не заменит хорошую охрану, но является инструментом последнего шанса.<br> | Обособленная система обороны нужна на случай атаки диверсантов. Она включает в себя несколько автоматических лазерных турелей и орудий ПВО. Это не заменит хорошую охрану, но является инструментом последнего шанса.<br> | ||
Если операторы понимают, что в ходе сражения орудие может достаться врагу, они могут активировать систему самоуничтожения. Самоуничтожение протекает в несколько фаз. В ствол поступает плотная пена, магнитные ускорители заливает кислотой, а на электронную начинку напыляется слой термита и поступает кислород. Системы ближней и дальней связи посылают сигналы тревоги и сообщение об уничтожении, а затем детонируют заряды взрывчатки. После детонируют множественные заряды в корпусе. А под самый конец происходит автоматическая закоротка системы питания, после чего подстанции сгорают, а трансформаторы начинают создавать сверхвысоковольтные дуги. | Если операторы понимают, что в ходе сражения орудие может достаться врагу, они могут активировать систему самоуничтожения. Самоуничтожение протекает в несколько фаз. В ствол поступает плотная пена, магнитные ускорители заливает кислотой, а на электронную начинку напыляется слой термита и поступает кислород. Системы ближней и дальней связи посылают сигналы тревоги и сообщение об уничтожении, а затем детонируют заряды взрывчатки. После детонируют множественные заряды в корпусе. А под самый конец происходит автоматическая закоротка системы питания, после чего подстанции сгорают, а трансформаторы начинают создавать сверхвысоковольтные дуги. | ||
====Снаряд==== | |||
==== Снаряд ==== | |||
Снаряд сочетает в себя несколько элементов:<br> | Снаряд сочетает в себя несколько элементов:<br> | ||
1) Основная боеголовка<br> | 1) Основная боеголовка<br> | ||
| Строка 191: | Строка 111: | ||
Система рассинхронизации служит для изменения правила в гипотезе де Бройля о сути квантовой колебательной системы. А электронная система управления служит для синхронизации работы всех систем. | Система рассинхронизации служит для изменения правила в гипотезе де Бройля о сути квантовой колебательной системы. А электронная система управления служит для синхронизации работы всех систем. | ||
====Выстрел==== | |||
==== Выстрел ==== | |||
Выстрел состоит из нескольких этапов:<br> | Выстрел состоит из нескольких этапов:<br> | ||
1) Запрос на заряжание<br> | 1) Запрос на заряжание<br> | ||
| Строка 214: | Строка 135: | ||
20) Детонация<br> | 20) Детонация<br> | ||
21) Система дальней связи орудия получает данные о поражении цели | 21) Система дальней связи орудия получает данные о поражении цели | ||
====Урон==== | |||
==== Урон ==== | |||
Урон Снаряда Блюспейс артиллерии включает в себя три фактора.<br> | Урон Снаряда Блюспейс артиллерии включает в себя три фактора.<br> | ||
При активации рассинхронизации снаряд более не считается единой квантовой системой. Этот процесс напоминает квантовое распутывание. Теперь это не единый волна-снаряд по гипотезе Дэ-Бройля, а несколько отдельных волн-снарядов. Из-за этого при завершении Блюспейс Скачка основная боеголовка и дополнительные боевые заряды оказываются не в одном месте, а из-за неопределённости Гейзенберга являются в некоторой локализованной Системой наведения области. | При активации рассинхронизации снаряд более не считается единой квантовой системой. Этот процесс напоминает квантовое распутывание. Теперь это не единый волна-снаряд по гипотезе Дэ-Бройля, а несколько отдельных волн-снарядов. Из-за этого при завершении Блюспейс Скачка основная боеголовка и дополнительные боевые заряды оказываются не в одном месте, а из-за неопределённости Гейзенберга являются в некоторой локализованной Системой наведения области. | ||
| Строка 221: | Строка 143: | ||
Но в этот момент происходит детонация. Взрывы буквально разрывают цель из атомной структуры, а потому от неё практически ничего не остаётся. | Но в этот момент происходит детонация. Взрывы буквально разрывают цель из атомной структуры, а потому от неё практически ничего не остаётся. | ||
[[Категория:Лор]] | |||
[[ | |||