Носители, узлы и накопители

Магическое устройство разделяет несколько задач: носитель удерживает структуру, узлы выполняют функции, а накопитель хранит энергетический запас.

Вся вселенная

Определения

Носитель

Носитель — материал, объект, биологическая ткань или конструкция, которая удерживает, проводит или физически реализует магическую структуру и процесс.

Узел

Узел — локальная часть системы, где энергия принимается, накапливается, перераспределяется, преобразуется, стабилизируется, измеряется или выводится.

Накопитель

Накопитель — специализированный узел или устройство для хранения запаса чистой магической энергии с последующей выдачей в систему.

Эти понятия не взаимозаменяемы. Один физический объект может выполнять несколько функций, но это не делает функции одинаковыми.

Требования к носителю

В зависимости от назначения носителю могут требоваться:

  • сохранение формы;
  • магическая проводимость;
  • способность удерживать структуру;
  • устойчивость к энергетической плотности;
  • предсказуемое поведение;
  • совместимость с другими материалами;
  • сопротивление механическому и магическому повреждению.

Универсально лучшего материала не существует.

Роли носителей

РольЧто делает
Носитель записиУдерживает текст, символы или геометрию схемы
Контурный носительФормирует пути проведения и связи
СтабилизирующийПомогает удерживать структуру в рабочем состоянии
НакопительныйУчаствует в хранении энергии
КорпуснойЗащищает и механически связывает элементы

Материалы

Ниже приведены общие характерные применения, а не абсолютные свойства каждого конкретного образца.

МатериалТипичная роль
БумагаДешёвый носитель записи; удобна для копирования, плохо подходит для больших плотностей энергии и долговечной силовой работы
Пергамент и кожаБолее долговечные записи, в том числе индивидуально привязанные системы
СтеклоИзоляция, визуальный контроль, работа с некоторыми средами; не универсальный силовой материал
КерамикаКорпус, изоляция, пассивное удержание формы
КварцТочные и резонансные узлы, стабилизация определённых режимов
СлюдаРазделение слоёв, изоляция, фильтрация
Железо, никель, кобальтСиловой каркас и направляющие функции в подходящих конструкциях
Медь, серебро, золотоПроводящие линии и контакты
СтальМеханически нагруженные рабочие конструкции
Свинец, оловоДемпфирование и экранирующие роли в подходящих системах
Магический каменьХорошо удерживает и стабилизирует структурированную магическую энергию; дорог и хрупок, не является автоматически лучшим материалом для хранения максимального объёма чистой энергии
Углеродные материалыПоглощение паразитных магических помех и фильтрация
Биологические материалыИндивидуальная привязка и биомагические системы; обычно требуют особых условий стабильности

Сложный артефакт обычно сочетает несколько материалов, потому что корпус, проводник, изолятор, стабилизатор и накопитель имеют разные задачи.

Узлы

В магических устройствах могут существовать:

  • входные;
  • накопительные;
  • преобразующие;
  • распределительные;
  • стабилизирующие;
  • управляющие;
  • ограничивающие;
  • измерительные;
  • выходные узлы.

В живом организме аналогичные функциональные роли выполняются элементами естественного магического контура, но биологический контур не следует буквально приравнивать к техническому артефакту.

Накопители

Накопитель хранит энергетический запас, а не полную логику действия. Его работа оценивается несколькими параметрами.

ПараметрЗначение
ЁмкостьМаксимальный запас энергии
ПлотностьКоличество энергии на объём; один из ключевых показателей качества
Естественная утечкаСкорость потери энергии без полезной нагрузки
Безопасная выходная мощностьС какой скоростью можно отдавать энергию без разрушения
СтабильностьУстойчивость запаса и конструкции
Число цикловРесурс перезаряжаемого накопителя
Удобство эксплуатацииМасса, размер, безопасность, скорость зарядки и подключения

Архитектуры накопителей

Возможны:

  • объёмные — энергия удерживается в общем рабочем объёме;
  • ячеистые — запас разделён на множество локальных областей;
  • слоистые — используется последовательность функциональных слоёв;
  • капсульные — запас заключён в отдельной герметизированной области;
  • буферные — рассчитаны прежде всего на кратковременное сглаживание и быструю выдачу.

Накопители могут быть перезаряжаемыми или одноразовыми в зависимости от конструкции.

Среды хранения энергии

Для накопителей могут использоваться:

  • твёрдые материалы;
  • жидкие среды;
  • порошки и гранулированные среды;
  • газовые или комбинированные системы;
  • редкие биологические решения.

Жидкие среды важны для хранения чистой энергии благодаря возможности перераспределять локальную нагрузку. Магический камень особенно ценен для стабилизации структуры, поэтому его роль не следует сводить к «магической батарее».

Перегрузка накопителя

Превышение безопасных параметров может вызвать:

  • внутреннее давление;
  • нагрев;
  • пробой;
  • ускоренную утечку;
  • разрушение корпуса;
  • разрушение активной среды;
  • быстрый или взрывной выброс энергии.

Большая ёмкость без достаточной безопасной выходной мощности не позволяет мгновенно использовать весь запас.

Типовая конструкция артефакта

Практический артефакт может включать:

  1. механический корпус;
  2. проводящие линии;
  3. изоляционные слои;
  4. носитель схемы;
  5. управляющие и ограничивающие узлы;
  6. стабилизатор;
  7. накопитель или внешний энергетический вход;
  8. выходной узел.

Конкретная конструкция зависит от назначения и не обязана содержать каждый элемент.

Значение для Rid RP и контента

При создании устройства важно различать:

  • где хранится энергия;
  • где хранится схема;
  • что проводит поток;
  • что стабилизирует процесс;
  • какой узел ограничивает мощность;
  • какая часть ломается при перегрузке.

Это предотвращает появление универсальных «магических кристаллов», которые одновременно бесконечно хранят энергию, выполняют любую схему и не имеют эксплуатационных ограничений.

Связанные статьи

Прямые связи