Блюспэйс: различия между версиями

Полная редакция.
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. ==
== Блюспэйс или эффект светового скачка ==
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.
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.
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:50%;background-color:#808080;">
[[Файл:Krothole.png|обрамить|справа|Рисунок 1 — Визуализация Кротовой норы]]
[[файл:{{{картинка|Krothole.png}}}|1150px]] Рисунок 1 - Визуализация Кротовой норы </div>
 
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
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:10%;background-color:#808080;">
[[Файл:Power.png|обрамить|справа|]]
[[файл:{{{картинка|Power.png}}}|1150px]] </div>
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).
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:20%;background-color:#808080;">
[[Файл:Grav.png|обрамить|справа|Рисунок 2 — Функция гравитационного пространства тяжёлой Земли и лёгкой Луны]]
[[файл:{{{картинка|Grav.png}}}|1150px]] Рисунок 2 - Функция гравитационного пространства тяжёлой Земли и лёгкой Луны </div>
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]]
<div class=nomobile style="float:right;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:20%;background-color:#808080;">
[[файл:{{{картинка|Tunel.png}}}|1150px]] Рисунок 3 - "Туннельное" искажение пространства под действием гравитационного притяжения </div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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).
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:20%;background-color:#808080;">
[[Файл:Mass.png|обрамить|справа|Рисунок 4 — Рост массы тела с массой покоя 1 грамм в зависимости от скорости]]
[[файл:{{{картинка|Mass.png}}}|1150px]] Рисунок 4 - Рост массы тела с массой покоя 1 грамм в зависимости от скорости </div>
[[Файл:Form2.png|обрамить|справа]]
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:20%;background-color:#808080;">
[[файл:{{{картинка|Form2.png}}}|1150px]] </div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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).
<div class=nomobile style="float:right;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:20%;background-color:#808080;">
[[Файл:Krot2.png|обрамить|справа|Рисунок 5 — Незавершённая «Кротовая нора». БС пространство]]
[[файл:{{{картинка|Krot2.png}}}|1150px]] Рисунок 5 - Незавершённая "Кротовая нора". БС пространство </div>
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=mc^2


Но если так, то данная область является энергетическим потенциальным барьером. (рисунок 6).
Но если так, то данная область является энергетическим потенциальным барьером. (рисунок 6).
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:50%;background-color:#808080;">
[[Файл:Krot3.png|обрамить|справа|Рисунок 6 Геометрическая перерисовка задачи с потенциальным барьером]]
[[файл:{{{картинка|Krot3.png}}}|1150px]] Рисунок 6 Геометрическая перерисовка задачи с потенциальным барьером </div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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).
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:25%;background-color:#808080;">
[[файл:{{{картинка|LineBC.png}}}|1150px]] Рисунок 7 - Неудачные способы преодоления потенциального барьера </div>


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).
<div class=nomobile style="float:right;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:25%;background-color:#808080;">
[[Файл:Form4.png|обрамить|справа|Формула 4]]
[[файл:{{{картинка|Form4.png}}}|1150px]] </div>




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).
<div class=nomobile style="float:right;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:25%;background-color:#808080;">
[[Файл:tunel2.png|обрамить|справа|Рисунок 8 — Квадрат пси-функции]]
[[файл:{{{картинка|tunel2.png}}}|1150px]] Рисунок 8 - Квадрат пси-функции</div>


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).
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 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!
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).
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:25%;background-color:#808080;">
[[Файл:Tunel3.png|обрамить|справа|Рисунок 9 — Квадрат пси-функции с Гауссом]]
[[файл:{{{картинка|Tunel3.png}}}|1150px]] Рисунок 9 - Квадрат пси-функции с Гауссом</div>
[[Файл:Tunel4.png|обрамить|справа|Рисунок 10 — Наложение квантового матана на задачу]]
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:25%;background-color:#808080;">
[[Файл:Tunel5.png|обрамить|справа|Рисунок 11 — Туннелирование шаттла]]
[[файл:{{{картинка|Tunel4.png}}}|1150px]] Рисунок 10 - Наложение квантового матана на задачу </div>
<div class=nomobile style="float:left;border:2px solid gray;border-radius: .2em;width:25%;background-color:#808080;">
[[файл:{{{картинка|Tunel5.png}}}|1150px]] Рисунок 11 - Туннелирование шаттла</div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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 управления – это электронные мозги, которые связывают все системы в одну сеть и управляют ей согласно командам операторов.<br>
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 параметров - потребует дополнительной авторизации перед выстрелом.<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 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]]
 
 
 
 
 
[[Category:Лор]]