工质收集器 (TL10)[舰艏]

捕捉星际氢分子作为燃料和反应质量的电磁吸盘。在1800 mps 以上,一个工质收集器系统为一个驱动系统提供无限工质:反物质等离子火箭、反物质等离子炬、超反物质等离子炬、聚变火箭、聚变炬、超聚变炬、质能转换炬或超转化炬。每个工质收集器需要一个能源点来启动,但是不需要维护能源点。例外:反物质发动机使用的工质收集器必须由反物质反应器连续供电。

工质收集器表

SM

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+15岗位0

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0

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100

300价格3M

10M

30M

100M 300M 1B

3B

10B

30B

100B 300B

维修技能:机修(载具类型)

边栏:工质驱动引擎

航天器的机动驱动发动机主要是工质引擎。它们根据牛顿力学原理推动宇宙飞船在正常太空中飞行,通过释放质量产生推力。它们只能在航天器至少有一个具有适当工质的燃料罐(第17页)的情况下运行。

它们是根据每台发动机的重力加速度(G)来评定的。三个引擎系统(代表一个更大的引擎或引擎集群)提供三倍的加速度。

工质驱动航天器的最高速度,或称△V,并不取决于发动机的数量,而是取决于发动机的类型和具有工质质量的燃料罐的数量。例如,由一台或多台TL8核热火箭引擎驱动的航天器,能达到的最大△V 为0.3 mps 每个氢工质燃料罐。

工质驱动飞船需要多少△V ?这取决于任务(见第三章)。一些例子:

·5.6 mps 的△ v(和1G+加速度)让宇宙飞船从地球进入低轨道。

·2.1 mps 的△V 使地球轨道上的飞船达到逃逸速度。

·12 mps 的△V 可以让达到地球逃逸速度的宇宙飞船在11小时左右从地球轨道飞到月球,在6个月左右绕火星飞行,或者在20个月左右飞到木星,包括减速。(多花或少花△V 将成比例地影响旅行时间。)

·4000 mps 的△V 能让一艘宇宙飞船在大约400年的时间里(包括减速时间)以大约1%的光速从太阳系飞到半人马座阿尔法星。