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粒子加速器

粒子加速器

你大概猜到了,粒子加速器用于加速粒子。当不同物品的粒子发生碰撞时,可以生成新的物品。 粒子从粒子加速器方块开始,在这里您可以插入任何物品作为粒子。 直线导向环需要放置在控制器后面,面向侧面,并且在视觉上要正确对齐。

oritech:area/accelerator_ring_area

插入后,粒子会沿着由导向环定义的路径移动。可以通过右键点击导向环在一侧添加45度转弯。 另一个导向环需要位于其他导向环定义的粒子路径中。粒子速度越高,导轨块之间允许的距离就越大。

最大距离通过以下公式计算:

clamp(sqrt(速度) / 2, 2, 10)

译者注:sqrt意为开平方根,clamp用于限制最小值和最大值。即该公式的意思是:计算速度的平方根,如果其小于2,则返回2;如果其大于10,则返回10;否则返回它本身。

这意味着在较高速度下,导轨块间距可以更大。


粒子碰撞

当两个来自不同粒子加速器控制器的粒子相互碰撞时,它们可能会生成不同的物品。 根据配方,所需的碰撞能量会有所不同。碰撞能量是两个粒子的速度和。产生的碰撞能量与物品种类无关,只有速度是关键。

例如,如果两个粒子以相反方向各以500 m/s的速度相撞,碰撞能量将是1000J(500 + 500)。 如果一个粒子以1000 m/s的速度运动,而另一个粒子仅以1 m/s的速度运动,结果能量将是1001J(1000 + 1)。 这意味着您不需要同时加速两个粒子,在大多数情况下,加速一个粒子并在同一环中插入第二个慢速粒子更为简单。


红石开关

给非直线的导向环红石信号会切换其引导路径。激活时,它引导粒子直行;未激活时,它引导粒子进入原始的弯曲方向。 粒子也可以从“另一”方向进入,由较小的红色玻璃管显示,沿白色管的路径移动,并可以从红色和白色管进入。

oritech:area/accelerator_switch_area

在较高速度下,粒子无法进行急转弯。如果最后一个完整的90度转弯太近,粒子将离开引导路径并射入世界。 如果导轨块间距太大或找不到下一个导轨,它也会射出。最小转弯距离按以下公式计算:

sqrt(速度) / 2.5

下图显示了游戏中如何计算曲线距离。为了允许更高的速度,要么增加拐角之间的距离,要么使拐角本身更长:

oritech:area/particle_dist_calc

交互

被粒子击中的实体会根据粒子的速度受到伤害。当粒子离开引导路径时,它还会伤害路径上的实体 并摧毁方块,直到动量耗尽。当两个来自不同控制器的粒子碰撞时,它们可以生成新的物品。

通过加速马达时,粒子的速度会增加1 m/s,需要为马达供电。 能量需求随速度增加。每次马达加速粒子时,它会消耗粒子当前速度10倍的RF能量。 粒子马达和传感器都可以用作直线导轨。


速子(Tachyons)

当粒子以高速相撞时,它们会发射能量密集的速子。碰撞能量越高,速子携带的能量越多, 速子也会飞得越远,产生的速子也越多。

速子吸收器可以用来捕捉这些粒子并将其转化为能量。速子总是从碰撞点随机方向发射。 围绕整个区域设置吸收器可以确保捕捉到所有速子。如果所有速子都被吸收,可以获得高达加速粒子所用能量的4倍。

然而,对于大规模碰撞,大量高能速子会被释放,迅速填满单个吸收器的容量,多余能量将被浪费。 将吸收器放置得更远可以让速子分散到多个吸收器上,以免过快填满并溢出。 在非常高的速度下,大约超过10000时,即使是更靠后的吸收器通常也会被填满,能量无法被完全收集。

oritech:area/tachyon_catcher

速子能达到的距离可以通过以下公式计算:

(sqrt(碰撞能量) / 2 + 1) / 3

这基本上意味着在更高能量的碰撞中,速子会从碰撞点传播得更远。


速度传感器

可以用粒子传感器测量粒子的速度。比较器可以根据粒子的速度提供红石信号。下表显示了每个红石级别的所需速度:

  1. 0
  2. 10
  3. 50
  4. 75
  5. 100
  6. 150
  7. 250
  8. 500
  9. 750
  10. 1000
  11. 2500
  12. 5000
  13. 7500
  14. 10000
  15. 15000
oritech:area/accelerator_speed_area

加速器设计

粒子加速器可以根据目标以多种方式构建。 直线型马达阵列可以将粒子射向某个目标,但更高效率的速度通常通过环形设计实现。非常大的环可能需要包含多组环。 慢速粒子需要导向环紧密排列,因此从小环开始然后使用红石切换到更大的环通常是有意义的。

某些情况下可能需要设计多环结构。


维度入侵

当某些元素以过高的能量碰撞时,它们可能会撕裂时空,导致小规模维度入侵。 实现这一点所需的能量极大,关于这些入侵及其触发机制更知之甚少。 研究人员注意到,烈焰弹以超过5000J的碰撞能量碰撞似乎会让下界更接近。 末影珍珠以超过10000J的碰撞能量似乎会对末地产生类似效果。

有令人不安的传闻称,一些大胆的科学家试图用超越已知测量方法的速度轰击这些入侵点,旨在创造自己的奇点。 然而,没有人回来分享他们的发现,他们的命运笼罩在神秘之中。 自那以后,传感器一直在记录来自实验地点的神秘速子流。