4 Vessel Information:飞行器信息
5 Surface Information:地面信息
6. Orbital Information:轨道信息
6.1 Orbiting:轨道
6.2 Orbital Speed:轨道速度
6.3 Apoapsis:远拱点
6.4 Periapsis:近拱点
6.5 Period:周期
6.6 Time to Apoapsis:距远拱点的时间
6.7 Time to Periapsis:距近拱点的时间
6.8 LAN Longitude of the ascending node:升交点LAN经度
6.9 LPe Longitude of the Periapsis:近拱点的LPe经度
6.10 Inclination:倾斜角
6.11 Eccentricity:偏心率
6.12 Semimajor Axis:半长轴
在Kerbin轨道中,指定您希望的munar近拱点。点击Transfer to the Mun,MechJeb的将时间加速到您的轨道中的适当位置,然后执行一个跨星球的变轨(TMI)。该变轨将被计算,所以当您进入Mun的引力范围时,您的轨道的进拱点的高度将是您指定的数值。一旦完成的TMI变轨,MechJeb也将显示您轨道的预测Munar进拱点,以便您能够手动修正,而此时你仍然在Kerbin的引力范围。注意:自动TMI在下列情况中是容易出问题的:你是在一个倾角大于1或2度的轨道,或高椭圆轨道。MechJeb假设你是从一个零倾斜,圆形的Kerbin轨道开始。
WARP -时间加速
默认情况下,自动驾驶仪启用引擎推力的专用控制。如果你想手动控制引擎推力,你可以关闭Auto-throttle?。这将用您的的当前远拱点和近拱点显示取代轨道高度输入,以及一个Circularize按钮。当你的远拱点到达了合适的高度,你可以按Circularize ,自动驾驶仪将再次控制引擎,并航行至远拱点,再进行圆形变轨。
Time Launch To Rendezvous:自动会合发射窗口
上升的自动驾驶仪可以计算与某一航天器进行交会对接的发射窗口。如果使用得当,你可以在圆形变轨后,与目标相距大约1km左右。这只会工作在目标航天器是在一个圆形赤道轨道的情况中。首先,你需要做一次演练发射并采用与实际发射相同的自动驾驶参数,以便自动驾驶仪可以学习发射时间。在演练发射中,不要选择Time launch to rendezvous?。并像往常一样输入目标航天器的轨道高度。在结束全过程后,自动驾驶仪会计算并记忆一个发射相位角(LPA)。这个发射相位角让自动驾驶仪用相同的时间发射相同的火箭到相同的高度。需要注意的是改变了火箭,轨道高度或上升路径将改变发射相位角,你必须做的是另一次演练发射。
演练发射结束后,重新开始飞行,或用相同的火箭进行另一次发射,不需开启自动驾驶仪。选择Time Launch To Rendezvous?。Known LPA 已经被填上,此数值是在上次发射中计算的。单击 Choose target ,然后选择您试图交会对接的飞行器。同样,这个飞行器必须是在一个圆形赤道轨道,否则交会将无法正常工作。现在点击Engage,上升自动驾驶仪将开始倒计时。在T-0秒的自动驾驶仪将自动点燃火箭的第一级,并开始上升。如果一切顺利的话,圆形变轨结束时你的飞行器将接近目标发射器。
注:为了加快进入倒计时,自动驾驶仪将使用时间加速。许多不良设计的火箭此时会在发射台上解体。解决此问题的唯一方法是建造另一个坚固的火箭。
Customizing the ascent path:自定义上升轨迹
Edit path按钮会开启一个窗口,以便您自定义将穿过大气层的上升路径。ascent path窗口中包括一个所经过的路径的图形,这将反映下面的参数:
Turn Start Altitude:火箭开始偏转的高度。
Turn End Altitude:火箭停止偏转的高度,此后火箭将一直保持最终发射角度(Final flight path angle)
Final Flight Path Angle:最终速度向量与地平线的夹角。在火箭停止偏转以后将一直保持此角度。
Turn Shape:这个滑块调整描述上升轨迹的形状。试试改变它以看出它对于上升路径的改变。
Ascent stats:上升统计
Stats 按钮,将弹出一个窗口,现实一些上升的数据。
Time:时间
这将统计任务时间,直到MECO(主引擎关闭事件),所以可以被用来统计发射时间。
Total Δv Expended:总消耗ΔV
点击Select target on map ,你会被带到地图视图。现在你可以点击星球表面上的任何一点。您单击的地点,将成为目标着陆点。MechJeb会显示你的鼠标在星球表面的坐标,当你点击您想要的着陆点时,会自动输入到降落自动驾驶仪中。
Target KSC
点击Target KSC,MechJeb的会自动输入KSC的坐标至自动降落仪。
着落过程
一旦您设置您的目标,点击LAND at target,MechJeb将启动一个完全自动降落程序。下降过程的几个阶段:
Deorbit burn - 如果你仍然在轨道上,MechJeb将移动到轨道中的适当位置,并执行一个脱轨变轨。
Course correction - MechJeb会做微调,以使得降落地点在指定的坐标旁。
On course for target- 一旦轨迹足够好,MechJeb将显示状态On course for target (safe to warp)。正如所指出的,您现在可以任意地使用时间加速。MechJeb会在必要时自动取消时间加速。此外,如果你要进行分离,这是最好的时机,其余时刻进行分离会改变MechJeb的预测,导致你过度或不足的接近目标。
Deceleration - 对于Munar着陆,下一步是减速燃烧。MechJeb将继续进行小的轨迹修正。减速燃烧将结束于目标垂直上方200米。在燃烧的最后,飞行器将在下落至目标之前稍稍静止一段时间。对于在有大气层的星球进行的着陆,MechJeb简单的让空气阻力使得飞行器减速。
Final descent - 这是最后的的垂直动力下降,并最终会着陆。它会尝试以指定的着陆速度降落。
Manual Targeted Landings on Kerbin:手动在Kerbin的有目标登陆
您可以使用降落自动驾驶仪的的降落预测,来进行一次手动的目标着陆。当您在着陆的轨道上时,MechJeb将显示您的预计着陆点,此着陆点考虑到大气阻力。它也将显示预计着陆点离你的目标有多远。进行手动的燃烧可以让预计着陆点尽量靠近目标。
MechJeb当且仅当“ LAND at target”开启时会预测着陆点。所以他不会帮助你进行手动的目标着陆。这是因为你的着陆点取决于你在减速燃烧中的具体表现。MechJeb无法预测你将如何进行减速燃烧。
Aerobraking predictions:空气刹车预测