Участник:Index/СМ: различия между версиями
Index (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Index (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 103 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{JobEngineering}} | |||
<div style="float: right; padding-left: 12px;">[[Файл:SuperMatterCrystal_onState.png|64px|Инертный кристалл]]</div> | |||
Кристалл Суперматерии (СМ) является опасным объектом, а при активации еще и невероятно радиоактивным. Несмотря на кажущуюся красоту, любой, кто осмелится прикоснуться к кристаллу (хочет он того или нет), мгновенно обратится в пепел. Он выделяет очень много радиации, что приводит к галлюцинациям, если долго смотреть на него; выделяет плазму и нагревает воздух вокруг, а также он взрывается. | |||
Настройка двигателя Суперматерии (СМ) — это сложный процесс, поэтому не работайте в одиночку, а лучше с более опытным инженером, имеющим за спиной опыт запуска СМа. Это необходимо, чтобы быть уверенным в том, что процесс включения пройдет гладко. | |||
<div style="float: left; padding-right: 12px;">[[Файл:SuperMatterCrystal_unActiveState.png|64px|Активированный кристалл]]</div> | |||
Побочные эффекты: излучение, вызывающее галлюцинации у всех, кто теоретически может его видеть, выделение горячего кислорода и плазмы, нагрев воздуха вокруг, а также взрыв, если вы достаточно сильно наложали. | |||
== | На станции устанавливают инертный кристалл, но попадание в него предмета или снаряда активирует его, и он начинает проявлять почти все вышеупомянутые свойства. | ||
Кристалл | == Свойства Кристалла == | ||
<div class="flex-container"><div class="flex-item"> | |||
=== Материя === | |||
*Материя в кристалле влияет на диапазон внутренней энергии, в котором кристалл может стабильно существовать без потери целостности. | |||
*Кристалл нестабилен, поэтому он будет постоянно терять базовую часть материи. | |||
*На распад материи влияет: газовая смесь, температура кристалла и среднее давление. | |||
*Материю можно увеличить, например, кинув что-то в кристалл, воспользоваться специальной газовой смесью. Лучшим способом контроля материи будет специализированный эмиттер. | |||
</div><div class="flex-item"> | |||
=== Внутренняя энергия === | |||
*Если внутренняя энергия выйдет за пределы безопасного диапазона, то целостность кристалла будет нарушена. Для восстановления требуется вернуться в безопасный диапазон. | |||
*Внутренняя энергия со временем рассеивается, она будет с каждым разом вырабатывать всё меньше и меньше энергии. | |||
*На рассеивание внутренней энергии влияет: газовая смесь, температура кристалла, среднее давление и количество накопленной внутренней энергии. | |||
*Внутреннюю энергию можно восполнить, например, кинуть что-то в кристалл, что несет в себе существенную кинетическую энергию, разница температур между атмосферой и кристаллом. | |||
</div></div> | |||
<div class="flex-container"><div class="flex-item"> | |||
=== Отработанные газы === | |||
Суперматерия извергает отработанные газы в виде кислорода и плазмы за счёт распада материи. | |||
Этот отработанный газ горячий и является наиболее распространенной причиной изменения средней температуры кристаллов. Тем более если допустить горение. | |||
</div><div class="flex-item"> | |||
=== Высвобождение внутренней энергии === | |||
Суперматерия излучает дуговые молнии и радиацию, за счёт рассеивания внутренней энергии. | |||
Данное излучение можно использовать для питания станции через катушки Теслы и коллекторы радиации. Интенсивность того или иного излучения зависит от скорости рассеивания внутренней энергии. | |||
</div></div> | |||
<hr> | |||
<div class="flex-container"><div class="flex-item"> | |||
=== Влияние газов === | |||
Часть газовой смеси около суперматерии поглощается ею. Часть газов оказывают на суперматерию уникальное воздействие, которые можно посмотреть в консоли отслеживания.<br> | |||
В первую очередь газы будут изменять скорость разложения материи и высвобождения внутренней энергии кристалла, позволять выпускать больше энергии из тепла, изменять мощность разрушения и влиять на мощность разряда. | |||
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|+ style="background: {{ColorPalette|Engineering|Primary}};" | Влияние газов | |||
|- style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | |||
! Газ | |||
! Свойства газа | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_Oxygen.png|48px]]<br>'''Кислород''' | |||
| | |||
* При мольной доле 100% распад материи уменьшиться на -4 у.е., а общая скорость увеличиться на +60% | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_Nitrogen.png|48px]]<br>'''Азот''' | |||
| | |||
* При мольной доле 80% высвобождение энергии уменьшиться на -40% | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_CarbonDioxide.png|48px]]<br>'''Диоксид углерода''' | |||
| ''Нет эффекта'' | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_Plasma.png|48px]]<br>'''Плазма''' | |||
| ''Нет эффекта'' | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_Tritium.png|48px]]<br>'''Тритий''' | |||
| | |||
* За каждую моль усвоенного газа количество материи увеличивается на 6 у.е. | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_WaterVapor.png|48px]]<br>'''Водяной пар''' | |||
| ''Нет эффекта'' | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_Ammonia.png|48px]]<br>'''Аммиак''' | |||
| | |||
* При мольной доле 100% распад материи увеличиться на +4 у.е., а общая скорость увеличиться на +220% | |||
* При мольной доле 70% высвобождение энергии увеличиться на +80% | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_NitrousOxide.png|48px]]<br>'''Оксид азот''' | |||
| | |||
* За каждую моль усвоенного газа количество материи увеличивается на 6 у.е. | |||
* При мольной доле 60% высвобождение энергии уменьшиться на -60% | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | [[Файл:GasCanister_Frezon.png|48px]]<br>'''Фрезон''' | |||
| | |||
* При мольной доле 100% скорость распада материи увеличиться на +10% | |||
* При мольной доле 20% высвобождение энергии уменьшиться на -80% | |||
|} | |||
</div><div class="flex-item"> | |||
=== Атмосферное влияние === | |||
Темпы расслоения, скорость диссипации энергии и материи кристалла зависят как от давления в камере кристалла, так и от температуры самого кристалла. | |||
Все эти параметры доступны в консоли мониторинга состояния кристалла суперматерии при помощи датчиков установленных в рабочем стенде самого кристалла. | |||
* Повышение температуры кристалла -> повышает скорость распада материи | |||
* Повышение температуры кристалла и/или повышение среднего давления -> повышает скорость рассеивания внутренней энергии | |||
В частности, температура кристалла и среднее давление определяет поведение(фазу) кристалла, а именно как кристалл будет высвобождать внутреннюю энергию и в каком соотношении отработанные газы.<br> | |||
Поведение(фазу) кристалла разделяют следующим образом: Singularity, Resonance, Tesla. | |||
[[Файл:SuperMatterCrystal_Phase.png|class=img_nopixel|центр|обрамить|Фаза Кристалла в зависимости от давления и температуры]] | |||
Суперматерия начнет получать повреждения, если внутренняя энергия находится вне стабильного диапазона энергии | {| class="wikitable" style="margin: auto; background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}}; text-align: center;" | ||
|- style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | |||
| width= 25% | | |||
| width= 25% | Singularity | |||
| width= 25% | Resonance | |||
| width= 25% | Tesla | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | Кислород<hr>Плазма | |||
| 83:17 | |||
| 81:19 | |||
| 90:10 | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | Интенсивность радиации<hr>Дуговые молнии | |||
| 40:60 | |||
| 32:68 | |||
| 60:40 | |||
|} | |||
</div></div> | |||
<br><hr> | |||
=== Целостность кристалла === | |||
<div style="float: right;">[[Файл:SuperMatterCrystal_warningState.png|64px|справа]]</div> | |||
Суперматерия начнет получать повреждения, если внутренняя энергия находится вне стабильного диапазона энергии, которая определяется количеством материи. | |||
О незначительной потере целостности оповещаться ни сотрудники станции, ни инженеры не будут. | |||
При более серьёзной угрозе датчики стенда кристалла будут сообщать в инженерный канал (если сервер телекоммуникации работает). | |||
При серьёзных повреждениях кристалла вся станция узнает через общий канал. Между оповещениями 1 минута. | |||
{{clear}} | |||
<div class="flex-container"><div class="flex-item"> | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; background: {{ColorPalette|Red|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Red|Light}};" | |||
|+ style="background: {{ColorPalette|Red|Primary}};" | Оповещение при разрушении целостности | |||
|- style="background: {{ColorPalette|Red|Secondary}};" | |||
! Целостность | |||
! style="min-width: 200px;" | Оповещение | |||
! Рация | |||
|- | |||
| Менее 80% || Внимание! Целостность кристала суперматерии: 80% и продолжает падать! || Инженерная | |||
|- | |||
| Менее 35% || Опасность! Целостность кристала суперматерии критически мала: 35% и продолжает падать! || Общая | |||
|- | |||
| Менее 15% || УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА. Целостность кристала суперматерии: 15%. || Общая | |||
|} | |||
<br></div><div class="flex-item"> | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; background: {{ColorPalette|Green|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Green|Light}};" | |||
|+ style="background: {{ColorPalette|Green|Primary}};" | Оповещение при восстановлении целостности | |||
|- style="background: {{ColorPalette|Green|Secondary}};" | |||
! Целостность | |||
! style="min-width: 200px;" | Оповещение | |||
! Рация | |||
|- | |||
| Менее 80% || Внимание! Целостность кристала суперматерии: 80% и восстанавливается. || Инженерная | |||
|- | |||
| Менее 35% || Опасность! Целостность кристала суперматерии критически мала: 35% и восстанавливается. || Общая | |||
|- | |||
| Менее 15% || УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА миновала. Целостность кристала суперматерии: 15%. || Общая | |||
|} | |||
</div></div> | |||
<div style="float: right;">[[Файл:SuperMatterCrystal_dangerState.png|64px|справа|Инертный кристалл]]</div> | |||
Когда целостность достигнет 0%, суперматерия начнет обратный отсчет, оповестит станцию и центральное командование и расслоится.<br> | |||
Не всё ещё потеряно! Наверное... Если сотрудники станции начали мероприятия для восстановления стабильного состояния кристалла за 19 секунд до начала расслоения, то существует шанс предотвратить катастрофу.<br> | |||
В других случаях - попытки могут окончиться смертельным исходом. | |||
{{clear}} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; background: {{ColorPalette|Blue|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Blue|Light}};" | |||
|+ style="background: {{ColorPalette|Blue|Primary}};" | Оповещение при расслоении кристалла | |||
|- style="background: {{ColorPalette|Blue|Secondary}};" | |||
! style="min-width: 300px;" | Оповещение | |||
! Рация | |||
! Фаза | |||
|- | |||
| Обнаружено лавинное уплотнение материи вокруг кристалла суперматерии! Вероятно возникновение радиоактивного взрыва! || Общая || Singularity | |||
|- | |||
| Поверхность кристалла вошла в резонанс и образует абсолютно неустойчивую структуру! Вероятно уничтожение камеры содержания кристалла! || Общая || Resonance | |||
|- | |||
| Обнаружено образование релятивистских ударных волн внутри кристалла суперматерии! Вероятно возникновение аномально холодного взрыва! || Общая || Tesla | |||
|} | |||
{{clear}} | |||
== Оборудование == | == Оборудование == | ||
=== | === Консоль отслеживания суперматерии === | ||
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:SuperMatterObserverConsole.png|64px]] | |||
| Эта консоль хранит данные о состоянии кристалла суперматерии и обеспечивает поступление информации в её портативные аналоги. Обесточивание её может привести к фатальным последствиям. | |||
|} | |||
[[Файл:SuperMatterObserverConsole_interface.png|class=img_nopixel|справа|мини|Интерфейс Консоли отслеживания суперматерии]] | |||
Это полезный инструмент для контроля состояния кристалла. Консоль отображает все параметры влияющие на состояние кристалла, как и само количество материи, внутренней энергии и целостности кристалла. | |||
* Целостность кристалла отображается на временной шкале. | |||
* Отображение Безопасной зоны в зависимости от материи и внутренней энергии, в которой целостность кристалла не будет разрушаться. | |||
* Влияние атмосферы: среднее давление и температура кристалла | |||
* Процентное соотношение влияния окружающих газов. При наведении на газ описывает какое влияние газа действует на кристалл. | |||
=== | === Картридж отслеживания суперматерии === | ||
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:SupermatterObserverCartridge.png|64px]] | |||
| Переносная версия консоли отслеживания кристалла суперматерии, к сожалению, данные не хранит.<br>Отображает только целостность кристалла и безопасную зону. Работает, только если находитесь на станции. Удобен при настройке эмиттеров. | |||
|} | |||
=== | === Эмиттер суперматерии === | ||
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:Smemitter.png|64px]] | |||
| Специальная модификация эмиттера для упрощения содержания кристалла суперматерии. Добавлена тонкая настройка параметров эмитирующейся материи. | |||
|} | |||
[[Файл:SMEmitter_interface.png|class=img_nopixel|справа|мини|Интерфейс Эмиттера суперматерии]] | |||
Выпускает [[Файл:SMEmitterBolt.png|32px]] сконцентрированные выстрелы. Их цвет определяет соотношение материи к энергии, а размер — общим количеством или же настроенной мощностью эмиттера. | |||
== | Настройка представляет собой: | ||
* Потребляемую мощность от 600 до 16384 Вт. | |||
* Настройку соотношения материи к энергии от 0% до 100%. | |||
И влияет на выпускаемый сфокусированный выстрел следующим образом: | |||
* <math>Energe = 80*\sqrt{(Ratio/100*Power)/300}</math> | |||
* <math>Matter = 20*\sqrt{((100-Ratio)/100*Power)/300}</math> | |||
= | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
! Для его полной сборки вам потребуется: | |||
|- | |||
|[[Файл:SheetSteel1.png|32пкс]] 5ед сталь<br> | |||
[[Файл:CableApcStack1.png|32пкс]] 1ед моток НВ кабеля<br> | |||
[[Файл:MicroManipulatorStockPart.png|32пкс]] 2ед манипулятор<br> | |||
[[Файл:CableHVStack1.png|32пкс]] 5ед моток ВВ кабеля<br> | |||
[[Файл:SheetGlass1.png|32пкс]] 2ед стекло<br> | |||
[[Файл:SuperMatterEmitterCircuitboard.png|32пкс]] 1ед плата эмиттера суперматерии | |||
|} | |||
Либо разобрать уже имеющийся эмиттер, покрутить отверткой по плате и собрать всё. | |||
В качестве питания использует СВ кабель расположенный под ним и потребляет настроенную мощность. | |||
{| class="wikitable" | === Скафандр для работы с кристаллом суперматерии === | ||
| | {| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | ||
|- | |- | ||
! | | style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:ClothingOuterHardsuitSuperMatterOperator.png|64px]] | ||
| Укреплённый скафандр для работы в особо опасной среде. На вашу радость он может спасти и от потери объекта, поэтому на нём не собирались экономить. | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
! Характеристика скафандра | |||
|- | |- | ||
| | |Понижает вашу скорость бега на 25%<br> | ||
Понижает вашу скорость ходьбы на 30%<br> | |||
Обеспечивает следующую защиту: | |||
* Ударный урон снижается на 20% | |||
* Режущий урон снижается на 20% | |||
* Колющий урон снижается на 20% | |||
* Высокотемпературный урон снижается на 60% | |||
* Радиационный урон снижается на 97.5% | |||
* Кислотный урон снижается на 30% | |||
* Урон по выносливости снижается на 50% | |||
* Устойчивость к взрыву на 80% | |||
* Устойчивость к огню на 95% | |||
|} | |||
== Выработка электроэнергии == | |||
Напомним, что за счёт интенсивности рассеивания внутренней энергии Суперматерия излучает дуговые молнии и радиацию, которые можно использовать в качестве питания станции электроэнергией через катушки Теслы и коллекторы радиации соответственно. По мимо интенсивности рассеивания внутренней энергии, на выработку влияет атмосфера.<br> | |||
Работа катушек Теслы и коллекторов радиации несколько отличается от работы у теслы или сингулярности. | |||
* Катушки Теслы на расстоянии 3 тайлов от кристалла выдержат на 20% больше попаданий в них дуговых молний. | |||
* Коллекторы радиации на расстоянии 5 тайлов от кристалла тратят на 80% меньше плазмы. | |||
<div class="flex-container"><div class="flex-item"> | |||
=== Катушки теслы === | |||
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |- | ||
| | | style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:TeslaCoil.png|64px]] | ||
|- | | Кристалл выпускает до 7 дуговых молний каждые 4-8 секунд. Катушки теслы с шансом в 50% ловят эти молнии для питания станции по ВВ проводам. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | При каждом попадании полностью впитывает в себя молнию заряжая катушку до максимальных 5 000 кВт и со временем выдает энергии с максимальной скоростью 350 кВт. | ||
| | |||
Постепенно ломаются и требуют починки с помощью сварочного аппарата. Катушка с каждой молнией повреждается. Получив 225 урона - ломается и оставляет после себя от 2 до 4 стали. | |||
{|class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:TeslaCoil.png|64px]] || Повреждений нет. | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:TeslaCoil_DamageOverlay_8.png|64px]] || Имеется несколько царапин. Более 37,5 урона. | |||
|- | |||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:TeslaCoil_DamageOverlay_16.png|64px]] || Имеется несколько маленьких трещин. Более 75 урона. | |||
|- | |- | ||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" rowspan="3" | [[Файл:TeslaCoil_DamageOverlay_25.png|64px]] || {{Color|yellow|Имеется несколько больших трещин.}} Более 112,5 урона. | |||
|- | |- | ||
| | | {{Color|orange|Имеется множество глубоких больших трещин.}} Более 150 урона. | ||
|- | |- | ||
| | | {{Color|red|Всё в глубоких трещинах, вот-вот разрушится.}} Более 187,5 урона. | ||
|} | |||
</div><div class="flex-item"> | |||
=== Коллекторы радиации === | |||
{| class="wikitable" style="background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |- | ||
| | | style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:RadiationCollector.png|64px]] | ||
| Кристалл излучает радиацию до возможных 16 рад. Коллекторы радиации конвертируют данную радиацию в питание станции по ВВ проводам. Для работы требует заправленный баллон с плазмой. | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | Выработка коллекторами радиации равна формуле (в кВт):<br> | ||
| | ''<code>Радиация * МолиПлазмы * 15 * (1.5*ТемператураПлазмы)/(150+ТемператураПлазмы)</code>'' | ||
Плазма будет постепенно расходоваться. Формула расхода плазмы (в Молях):<br> | |||
''<code>Радиация * МолиПлазмы * 0.00002</code>'' | |||
{| class="wikitable" style=" background: {{ColorPalette|Engineering|Transparent}}; border: 2px solid {{ColorPalette|Engineering|Light}};" | |||
|- | |- | ||
| style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:RadiationCollector_o3.png|64px]] || Баллон полон | |||
|- | |- | ||
| | | style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:RadiationCollector_o2.png|64px]] || Давление в баллоне менее 674.82 кПа | ||
|- | |- | ||
| | | style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:RadiationCollector_o1.png|64px]] || Давление в баллоне менее 337.41 кПа | ||
|- | |- | ||
| | | style="background: {{ColorPalette|Engineering|Secondary}};" | [[Файл:RadiationCollector_o0.png|64px]] || Баллон пустой или давление менее 10 кПа | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
== Руководство по эксплуатации == | |||
=== Необходимое снаряжение === | |||
# При работе с инертным кристаллом достаточно наличие инженерных очков (для защиты от галлюцинаций) и костюма радиационной защиты. | |||
# Проверьте работоспособность консоли мониторинга состояния кристалла суперматерии, она отвечает за распространение информации о текущем состоянии кристалла. | |||
# Вставьте в свой КПК картридж отслеживания кристалла, установите приложение, достаньте картридж из КПК и верните его обратно, чтобы Ваши коллеги тоже могли воспользоваться этим приложением. | |||
=== Работа с активным кристаллом === | |||
При работе с активным кристаллом требуется осторожность, используйте изолированные перчатки, инженерные очки и защитный скафандр. С большой вероятностью Вам не потребуется заходить в саму зону содержания кристалла, но это не повод пренебрегать защитой от опасного окружения. | |||
=== Подготовка камеры эксплуатации кристалла === | |||
# Установите катушки теслы и заправленные коллекторы радиации на рабочем расстоянии. | |||
#* Для катушек теслы 3 тайла, для коллекторов радиации 5 тайлов. | |||
# Подготовите охлаждение кристалла. | |||
#* Для этого могут использоваться радиаторы в космосе и/или охладители. | |||
#* Так как существует зависимость поведения кристалла от типов газа, от давления и от температуры, то рекомендуется разделить контур охлаждения от самой камеры с рабочим газом для кристалла. Для этого могут использоваться радиаторы в самой камере содержания кристалла. | |||
# Подготовьте систему фильтрации отработанных газов. | |||
#* Для этого может потребоваться установка воздушной сигнализации с настроенными фильтрами для откачки отработанных газов или же в режиме паники. | |||
#* Учтите что в зависимости от предустановленных станцией фильтры могут иметь разные понимая в фильтрации. На одной станции на фильтрах надо устанавливать те газы, которые должны оставаться в рабочем контуре, когда на другой на те, которые мы хотим выводить из рабочего контура. | |||
# Установите на расстоянии от кристалла специализированные эмиттеры суперматерии и подготовьте их к работе, развернув и снабдив питанием СВ проводом. | |||
#* Их платы можно сделать при помощи отвёртки из обычных эмиттеров | |||
# Пустите в рабочий контур 1-2 канистры азота. | |||
# Проверьте рабочий контур, чтобы газы не забивались из-за выключенного насоса, перекрытого клапана, выключенных или не верно настроенных фильтров. | |||
=== Запуск кристалла === | |||
# Запустите оба эмиттера, следите за состоянием кристалла на графике «Безопасный режим». | |||
#* Для работы кристалла в азоте вам потребуется лишь два активных эмиттера (однако, чем больше эмиттеров, тем стабильнее будет поступать материя и энергия в кристалл). | |||
# Во время работы будет необходимость в коррекции параметров эмиттеров регулируя соотношение и мощность испускаемого выстрела. | |||
#* Помните, что диссипирующее количество энергии и материи зависит от текущего, поэтому лучшим решением будет держать кристалл в верхней части безопасной области. | |||
# В процессе работы газ вокруг кристалла может нагреваться и нагревать сам кристалл, поэтому могут потребоваться корректировки работы эмиттеров и системы охлаждения. | |||
# По мимо температуры газа, на кристалл влияет давление, поэтому могут потребоваться корректировки газового насоса, который впускает газ в камеру кристалла. | |||
{{#css: | |||
.flex-container { | |||
display: flex; | |||
flex-direction: row; | |||
flex-wrap: wrap; | |||
justify-content: space-evenly; | |||
column-gap: 24px; | |||
} | |||
.flex-item { | |||
flex: 1 1 400px; | |||
width: 100%; | |||
} | |||
}} | |||
{{#css: | {{#css: | ||
Текущая версия от 02:00, 2 января 2026
Кристалл Суперматерии (СМ) является опасным объектом, а при активации еще и невероятно радиоактивным. Несмотря на кажущуюся красоту, любой, кто осмелится прикоснуться к кристаллу (хочет он того или нет), мгновенно обратится в пепел. Он выделяет очень много радиации, что приводит к галлюцинациям, если долго смотреть на него; выделяет плазму и нагревает воздух вокруг, а также он взрывается.
Настройка двигателя Суперматерии (СМ) — это сложный процесс, поэтому не работайте в одиночку, а лучше с более опытным инженером, имеющим за спиной опыт запуска СМа. Это необходимо, чтобы быть уверенным в том, что процесс включения пройдет гладко.
Побочные эффекты: излучение, вызывающее галлюцинации у всех, кто теоретически может его видеть, выделение горячего кислорода и плазмы, нагрев воздуха вокруг, а также взрыв, если вы достаточно сильно наложали.
На станции устанавливают инертный кристалл, но попадание в него предмета или снаряда активирует его, и он начинает проявлять почти все вышеупомянутые свойства.
Свойства Кристалла
Материя
- Материя в кристалле влияет на диапазон внутренней энергии, в котором кристалл может стабильно существовать без потери целостности.
- Кристалл нестабилен, поэтому он будет постоянно терять базовую часть материи.
- На распад материи влияет: газовая смесь, температура кристалла и среднее давление.
- Материю можно увеличить, например, кинув что-то в кристалл, воспользоваться специальной газовой смесью. Лучшим способом контроля материи будет специализированный эмиттер.
Внутренняя энергия
- Если внутренняя энергия выйдет за пределы безопасного диапазона, то целостность кристалла будет нарушена. Для восстановления требуется вернуться в безопасный диапазон.
- Внутренняя энергия со временем рассеивается, она будет с каждым разом вырабатывать всё меньше и меньше энергии.
- На рассеивание внутренней энергии влияет: газовая смесь, температура кристалла, среднее давление и количество накопленной внутренней энергии.
- Внутреннюю энергию можно восполнить, например, кинуть что-то в кристалл, что несет в себе существенную кинетическую энергию, разница температур между атмосферой и кристаллом.
Отработанные газы
Суперматерия извергает отработанные газы в виде кислорода и плазмы за счёт распада материи.
Этот отработанный газ горячий и является наиболее распространенной причиной изменения средней температуры кристаллов. Тем более если допустить горение.
Высвобождение внутренней энергии
Суперматерия излучает дуговые молнии и радиацию, за счёт рассеивания внутренней энергии.
Данное излучение можно использовать для питания станции через катушки Теслы и коллекторы радиации. Интенсивность того или иного излучения зависит от скорости рассеивания внутренней энергии.
Влияние газов
Часть газовой смеси около суперматерии поглощается ею. Часть газов оказывают на суперматерию уникальное воздействие, которые можно посмотреть в консоли отслеживания.
В первую очередь газы будут изменять скорость разложения материи и высвобождения внутренней энергии кристалла, позволять выпускать больше энергии из тепла, изменять мощность разрушения и влиять на мощность разряда.
Атмосферное влияние
Темпы расслоения, скорость диссипации энергии и материи кристалла зависят как от давления в камере кристалла, так и от температуры самого кристалла. Все эти параметры доступны в консоли мониторинга состояния кристалла суперматерии при помощи датчиков установленных в рабочем стенде самого кристалла.
- Повышение температуры кристалла -> повышает скорость распада материи
- Повышение температуры кристалла и/или повышение среднего давления -> повышает скорость рассеивания внутренней энергии
В частности, температура кристалла и среднее давление определяет поведение(фазу) кристалла, а именно как кристалл будет высвобождать внутреннюю энергию и в каком соотношении отработанные газы.
Поведение(фазу) кристалла разделяют следующим образом: Singularity, Resonance, Tesla.

| Singularity | Resonance | Tesla | |
| Кислород Плазма |
83:17 | 81:19 | 90:10 |
| Интенсивность радиации Дуговые молнии |
40:60 | 32:68 | 60:40 |
Целостность кристалла
Суперматерия начнет получать повреждения, если внутренняя энергия находится вне стабильного диапазона энергии, которая определяется количеством материи.
О незначительной потере целостности оповещаться ни сотрудники станции, ни инженеры не будут. При более серьёзной угрозе датчики стенда кристалла будут сообщать в инженерный канал (если сервер телекоммуникации работает). При серьёзных повреждениях кристалла вся станция узнает через общий канал. Между оповещениями 1 минута.
| Целостность | Оповещение | Рация |
|---|---|---|
| Менее 80% | Внимание! Целостность кристала суперматерии: 80% и продолжает падать! | Инженерная |
| Менее 35% | Опасность! Целостность кристала суперматерии критически мала: 35% и продолжает падать! | Общая |
| Менее 15% | УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА. Целостность кристала суперматерии: 15%. | Общая |
| Целостность | Оповещение | Рация |
|---|---|---|
| Менее 80% | Внимание! Целостность кристала суперматерии: 80% и восстанавливается. | Инженерная |
| Менее 35% | Опасность! Целостность кристала суперматерии критически мала: 35% и восстанавливается. | Общая |
| Менее 15% | УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА миновала. Целостность кристала суперматерии: 15%. | Общая |
Когда целостность достигнет 0%, суперматерия начнет обратный отсчет, оповестит станцию и центральное командование и расслоится.
Не всё ещё потеряно! Наверное... Если сотрудники станции начали мероприятия для восстановления стабильного состояния кристалла за 19 секунд до начала расслоения, то существует шанс предотвратить катастрофу.
В других случаях - попытки могут окончиться смертельным исходом.
| Оповещение | Рация | Фаза |
|---|---|---|
| Обнаружено лавинное уплотнение материи вокруг кристалла суперматерии! Вероятно возникновение радиоактивного взрыва! | Общая | Singularity |
| Поверхность кристалла вошла в резонанс и образует абсолютно неустойчивую структуру! Вероятно уничтожение камеры содержания кристалла! | Общая | Resonance |
| Обнаружено образование релятивистских ударных волн внутри кристалла суперматерии! Вероятно возникновение аномально холодного взрыва! | Общая | Tesla |
Оборудование
Консоль отслеживания суперматерии
|
Эта консоль хранит данные о состоянии кристалла суперматерии и обеспечивает поступление информации в её портативные аналоги. Обесточивание её может привести к фатальным последствиям. |

Это полезный инструмент для контроля состояния кристалла. Консоль отображает все параметры влияющие на состояние кристалла, как и само количество материи, внутренней энергии и целостности кристалла.
- Целостность кристалла отображается на временной шкале.
- Отображение Безопасной зоны в зависимости от материи и внутренней энергии, в которой целостность кристалла не будет разрушаться.
- Влияние атмосферы: среднее давление и температура кристалла
- Процентное соотношение влияния окружающих газов. При наведении на газ описывает какое влияние газа действует на кристалл.
Картридж отслеживания суперматерии
Эмиттер суперматерии
|
Специальная модификация эмиттера для упрощения содержания кристалла суперматерии. Добавлена тонкая настройка параметров эмитирующейся материи. |

Выпускает
сконцентрированные выстрелы. Их цвет определяет соотношение материи к энергии, а размер — общим количеством или же настроенной мощностью эмиттера.
Настройка представляет собой:
- Потребляемую мощность от 600 до 16384 Вт.
- Настройку соотношения материи к энергии от 0% до 100%.
И влияет на выпускаемый сфокусированный выстрел следующим образом:
| Для его полной сборки вам потребуется: |
|---|
|
Либо разобрать уже имеющийся эмиттер, покрутить отверткой по плате и собрать всё.
В качестве питания использует СВ кабель расположенный под ним и потребляет настроенную мощность.
Скафандр для работы с кристаллом суперматерии
|
Укреплённый скафандр для работы в особо опасной среде. На вашу радость он может спасти и от потери объекта, поэтому на нём не собирались экономить. |
| Характеристика скафандра |
|---|
| Понижает вашу скорость бега на 25% Понижает вашу скорость ходьбы на 30%
|
Выработка электроэнергии
Напомним, что за счёт интенсивности рассеивания внутренней энергии Суперматерия излучает дуговые молнии и радиацию, которые можно использовать в качестве питания станции электроэнергией через катушки Теслы и коллекторы радиации соответственно. По мимо интенсивности рассеивания внутренней энергии, на выработку влияет атмосфера.
Работа катушек Теслы и коллекторов радиации несколько отличается от работы у теслы или сингулярности.
- Катушки Теслы на расстоянии 3 тайлов от кристалла выдержат на 20% больше попаданий в них дуговых молний.
- Коллекторы радиации на расстоянии 5 тайлов от кристалла тратят на 80% меньше плазмы.
Катушки теслы
|
Кристалл выпускает до 7 дуговых молний каждые 4-8 секунд. Катушки теслы с шансом в 50% ловят эти молнии для питания станции по ВВ проводам. |
При каждом попадании полностью впитывает в себя молнию заряжая катушку до максимальных 5 000 кВт и со временем выдает энергии с максимальной скоростью 350 кВт.
Постепенно ломаются и требуют починки с помощью сварочного аппарата. Катушка с каждой молнией повреждается. Получив 225 урона - ломается и оставляет после себя от 2 до 4 стали.
Коллекторы радиации
|
Кристалл излучает радиацию до возможных 16 рад. Коллекторы радиации конвертируют данную радиацию в питание станции по ВВ проводам. Для работы требует заправленный баллон с плазмой. |
Выработка коллекторами радиации равна формуле (в кВт):
Радиация * МолиПлазмы * 15 * (1.5*ТемператураПлазмы)/(150+ТемператураПлазмы)
Плазма будет постепенно расходоваться. Формула расхода плазмы (в Молях):
Радиация * МолиПлазмы * 0.00002
![]() |
Баллон полон |
![]() |
Давление в баллоне менее 674.82 кПа |
![]() |
Давление в баллоне менее 337.41 кПа |
![]() |
Баллон пустой или давление менее 10 кПа |
Руководство по эксплуатации
Необходимое снаряжение
- При работе с инертным кристаллом достаточно наличие инженерных очков (для защиты от галлюцинаций) и костюма радиационной защиты.
- Проверьте работоспособность консоли мониторинга состояния кристалла суперматерии, она отвечает за распространение информации о текущем состоянии кристалла.
- Вставьте в свой КПК картридж отслеживания кристалла, установите приложение, достаньте картридж из КПК и верните его обратно, чтобы Ваши коллеги тоже могли воспользоваться этим приложением.
Работа с активным кристаллом
При работе с активным кристаллом требуется осторожность, используйте изолированные перчатки, инженерные очки и защитный скафандр. С большой вероятностью Вам не потребуется заходить в саму зону содержания кристалла, но это не повод пренебрегать защитой от опасного окружения.
Подготовка камеры эксплуатации кристалла
- Установите катушки теслы и заправленные коллекторы радиации на рабочем расстоянии.
- Для катушек теслы 3 тайла, для коллекторов радиации 5 тайлов.
- Подготовите охлаждение кристалла.
- Для этого могут использоваться радиаторы в космосе и/или охладители.
- Так как существует зависимость поведения кристалла от типов газа, от давления и от температуры, то рекомендуется разделить контур охлаждения от самой камеры с рабочим газом для кристалла. Для этого могут использоваться радиаторы в самой камере содержания кристалла.
- Подготовьте систему фильтрации отработанных газов.
- Для этого может потребоваться установка воздушной сигнализации с настроенными фильтрами для откачки отработанных газов или же в режиме паники.
- Учтите что в зависимости от предустановленных станцией фильтры могут иметь разные понимая в фильтрации. На одной станции на фильтрах надо устанавливать те газы, которые должны оставаться в рабочем контуре, когда на другой на те, которые мы хотим выводить из рабочего контура.
- Установите на расстоянии от кристалла специализированные эмиттеры суперматерии и подготовьте их к работе, развернув и снабдив питанием СВ проводом.
- Их платы можно сделать при помощи отвёртки из обычных эмиттеров
- Пустите в рабочий контур 1-2 канистры азота.
- Проверьте рабочий контур, чтобы газы не забивались из-за выключенного насоса, перекрытого клапана, выключенных или не верно настроенных фильтров.
Запуск кристалла
- Запустите оба эмиттера, следите за состоянием кристалла на графике «Безопасный режим».
- Для работы кристалла в азоте вам потребуется лишь два активных эмиттера (однако, чем больше эмиттеров, тем стабильнее будет поступать материя и энергия в кристалл).
- Во время работы будет необходимость в коррекции параметров эмиттеров регулируя соотношение и мощность испускаемого выстрела.
- Помните, что диссипирующее количество энергии и материи зависит от текущего, поэтому лучшим решением будет держать кристалл в верхней части безопасной области.
- В процессе работы газ вокруг кристалла может нагреваться и нагревать сам кристалл, поэтому могут потребоваться корректировки работы эмиттеров и системы охлаждения.
- По мимо температуры газа, на кристалл влияет давление, поэтому могут потребоваться корректировки газового насоса, который впускает газ в камеру кристалла.

















