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    本页共有 2 个多方块结构
    加速器 (Accelerator)

    本模组的核心即加速器相关的多方块结构。加速器相关的结构多种多样,包含线性加速器、同步加速器、束流转向器以及减速器。它们的作用各不相同,但具有一定程度上相同的本质特征及构成材料。下文主要描述本质的运作方式。


    冷却

    因会产出热量,加速器必须及时完成自身的冷却;如果在操作时过热,过热的组件便会发生爆炸。加速器的冷却需要冷却液,每个加速器都需要有一个入口输入冷却液,和一个出口输出热冷却液。每种冷却液都有温度属性,这会决定加速器所能达到的最低温度。例如液氦为 4 K,液氮为 70 K。可用的冷却液及其温度属性可在 JEI 中查看。加速器需要至少一个模式为输入和至少一个模式为输出的冷却液出入口。手持多功能工具右击即可设定出入口模式。


    建造

    所有加速器相关的多方块结构都包含加速器外壳。它们也都需要能量端口,以及至少两个——一个输入,一个输出——冷却液出入口。手持多功能工具右击即可设定出入口模式。每个加速器相关的多方块结构中央都是一根由束流方块构成的长条,粒子由此通过。束流方块周围可以有三种结构组件:射频腔四极磁铁双极磁铁。这些结构周围还有冷却器冷却整个加速器。


    操作

    加热

    将鼠标指针移至能量槽(左)上方可以看到当前加速器的能量存储和工作时的消耗。

    基础功率的公式见下:

    P=p/ε
    p 为所有组件的基础能量消耗之和ε 为组件平均效能。括号中的百分比为 1/ε,表示实际功率占基础功率的比例


    冷却液

    将鼠标指针移至冷却槽(右)上方可以看到当前加速器的冷却液存储、最大冷却液使用和最大热冷却液输出。按住 Shift 并单击出现的按钮可以清空加速器所存储的冷却液及热冷却液。


    聚焦

    输出束流的聚焦之公式见下:

    f=f0-αL+|q|Bq
    f0 为输入束流聚焦(离子源生成的束流初始聚焦一般为 0.2,可在配方中查看)α 为束流衰减率(可在束流方块提示文本中查看)L 为加速器长度q 为粒子电荷Bq 为四极磁铁强度(加速器中所有四极磁铁强度之和)

    束流转向器 (Beam Diverter)

    简介

    束流转向器可以改变带电粒子束流的方向。这会使束流失去少量同步辐射,也就是说能量会出现减少;显然聚焦也会减少(减少的聚焦=衰减率*3,默认为0.12)。


    结构与搭建

    束流转向器是由加速器外壳构成的5x5x5的正方体,中心有一个双极磁铁。双极磁铁也可以是水平的。束流转向器中不需要有冷却器。

    束流转向器与其他加速器一样,都需要有由加速器外壳和/或透明加速器外壳构成的空心外壳。外壳中必须有一个模式为输入和一个模式为输出的加速器束流端口(分别位于某两面的中心),至少一个模式为输入和至少一个模式为输出的加速器冷却液出入口加速器冷却液出入,以及至少一个加速器能量端口。外壳中还必须有一个束流转向器控制器


    操作

    束流转向器需要一个通入控制器的持续红石信号以工作。

    束流转向器支持束流端口红石模式


    计算

    束流转向器能操纵其转向的最大的粒子能量(单位:GeV)与同步加速器相同,取决于双极磁铁的强度,具体见下:

    Ef=(qBdR)2/(2m)
    R为束流转向器的有效半径(默认为100)m为粒子的质量(单位:MeV/c^2)


    束流转向器操纵粒子转向时所失的能量见下。注意:能量只会在束流被弯曲时出现损失,如果束流直线通过能量则不会降低。

    Eloss=Eq2/(6m4R2)


    你知道吗

    束流转向器的两个束流端口和三个束流方块可以位于同一条直线上,此时束流不会转向,但这么做毫无意义。

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