无工质引擎旅行

无工质驱动的航天器不需要担心工质质量。只要引擎还有动力,它们就能持续加速,尽管大多数速度都被限制在光速(18.6万mps)以下。

起飞!

使用无工质引擎的飞船,只要加速度超过行星的重力或者有机翼或使用反重力悬浮,就可以直接飞进太空。

入轨:T=([逃逸速度×0.8]-空中速度)×2.8/(A-G)

到达逃逸速度:(逃逸速度) -空中速度×2.8/(A-G)

T 是时间,单位是分钟

空中速度是飞船以mps 为单位(mph/3600)的最大空速,前提是飞船有机翼或者反重力。如果没有的话,视为0。

A 是无工质引擎的加速度,单位为GG 是起飞世界的重力,如果飞船使用机翼或者反重力起飞,视为0。

脱离轨道

已经处于环绕轨道的飞船,需要以下的时间来脱离轨道:

T 是时间,单位为小时(eV×0.3)是世界逃逸速度的30%A 是飞船使用无工质引擎的加速度

太空旅行时间(长距离)

飞船脱离轨道之后,旅行以AU 为单位的距离,所需的以小时为单位的时间,包括加速与减速的时间,见下表:

T=68×[(D/A)的平方根]

T 是以小时为单位的时间D 是以AU 为单位的距离A 是以G 为单位的飞船加速度下表给出的是一些典型的时间与距离关系(速度峰值是10.9×T×A,单位是mps)

旅行时间表

AU 0.0001G 0.001G 0.01G 0.1G 1G 2G
0.1 3.1月 1月 9天 68小时 22小时 16小时
0.2 4.5月 5.7周 1.8周 4天 31小时 22小时
0.5 7月 9周 2.9周 6.3天 2天 34小时
1 10月 13周 1月 9天 2.8天 2天
2 14月 4.5月 6周 13天 4.1天 2.8天
5 23月 7月 9周 2.9周 6.3天 4.5天
10 32月 10月 13周 1月 9天 6.3天
50 5.5年 23月 7月 9周 2.9周 2周
100 7.8年 32月 10月 13周 1月 2.9周

AU

0.0001G

0.001G

0.01G

0.1G

1G

2G0.1

3.1月

1月

9天

68小时

22小时

16小时0.2

4.5月

5.7周

1.8周

4天

31小时

22小时0.5

7月

9周

2.9周

6.3天

2天

34小时1

10月

13周

1月

9天

2.8天

2天2

14月

4.5月

6周

13天

4.1天

2.8天5

23月

7月

9周

2.9周

6.3天

4.5天10

32月

10月

13周

1月

9天

6.3天50

5.5年

23月

7月

9周

2.9周

2周100

7.8年

32月

10月

13周

1月

2.9周

太空旅行(短距离)

对于短距离,如从地球到月球,或在行星轨道内移动,英里的距离更容易计算。以分钟为单位的时间,以英里为单位的距离,包括加速和减速,如下图所示。

T = 0.43*((D / A)的平方根)。

T 是以分钟为单位的时间。D 是以英里为单位的距离。A 是航天器加速度G。(峰值速度mps 将乘以0.18* T*A)。

光速部分速度

高加速度无工质引擎可能只是提高到接近光速。加速到(或从)光速的一部分,c,所需的时间如下所示:

T 是以小时为单位的时间。A 是加速度G。Vc 是光速的一部分(1c =186,000 mps)的期望速度。

边栏:光帆与磁帆

将太空帆视为工质驱动,但对它们所能消耗的△V 没有限制(尽管它们的最高速度在描述中有所限制)。它们离恒星越近,加速度越大。将基础推力乘以(1/D) 2,其中D 是航行中AU 到恒星的平均距离。

这是对实际航行的简化(有点不切实际)。大多数光帆或磁帆将加速进入低能量转移轨道!

星际航行(以秒差距和年为单位)

以光速部分速度进行长途航行所需的时间:

D 是以秒差距为单位的距离。Ty 是年单位的旅行时间。Vc 是巡航速度:光速部分速度。

行星际航行(以天文单位计算)

T = 500*D/ Vc。T 是以秒为单位的旅行时间。D 是以AU 为单位的距离。Vc 如上所示。

短途航行(以英里计)

一艘船每秒能够行驶186000英里*Vc。