Orbit.eccentricity

网站作者2年前KRPC1207

在kRPC中,Orbit 类的 eccentricity 属性用于获取飞行器轨道的离心率。离心率是一个无单位的浮点数,用于描述轨道的形状。其值范围从0(圆形轨道)到1(抛物线轨道),介于0和1之间的值表示椭圆轨道,而大于1的值表示双曲线轨道。

功能和使用

属性

  • eccentricity:飞行器轨道的离心率。

import krpc

# 连接到kRPC服务器
conn = krpc.connect(name='Eccentricity Example')
space_center = conn.space_center

# 获取当前活跃飞行器
vessel = space_center.active_vessel

# 获取飞行器的轨道信息
orbit = vessel.orbit

# 获取轨道的离心率
eccentricity = orbit.eccentricity
print(f"Eccentricity: {eccentricity}")

示例解释

  1. 连接到kRPC服务器:使用 krpc.connect() 函数连接到 kRPC 服务器。

  2. 获取当前活跃飞行器:通过 space_center.active_vessel 获取当前活跃的飞行器对象。

  3. 获取飞行器的轨道信息:通过 vessel.orbit 获取飞行器的轨道信息对象。

  4. 获取轨道的离心率:通过调用 orbit.eccentricity 属性,获取飞行器轨道的离心率,并打印结果。

应用场景

  • 轨道分析:在轨道分析中,使用离心率信息确定飞行器轨道的形状和特性。

  • 任务规划:在任务规划阶段,利用离心率信息设计和优化轨道插入和转移操作。

  • 科学研究:在科学研究中,使用离心率数据进行天体物理学和天文学的研究。

相关类和方法

  • semi_major_axis:获取轨道的半长轴,以米为单位。

  • semi_minor_axis:获取轨道的半短轴,以米为单位。

  • apoapsis:获取轨道的远地点高度,以米为单位。

  • periapsis:获取轨道的近地点高度,以米为单位。

  • apoapsis_altitude:获取轨道的远地点高度(相对于天体表面),以米为单位。

  • periapsis_altitude:获取轨道的近地点高度(相对于天体表面),以米为单位。

  • inclination:获取轨道的倾角,以弧度为单位。

  • time_to_apoapsis:获取飞行器到达轨道远地点的时间,以秒为单位。

  • time_to_periapsis:获取飞行器到达轨道近地点的时间,以秒为单位。


相关文章

CelestialBody.mass

在kRPC中,CelestialBody 类的 mass 属性用于获取天体的质量。这个属性返回一个浮点数,表示天体的质量,以千克(kg)为单位。功能和使用获取天体的质量:mass 属性是只读的,直接返...

krpc map_filter

在kRPC中,map_filter 属性用于获取和设置当前在地图视图中显示的过滤器。这些过滤器控制在地图视图中哪些对象可见,例如飞行器、目标、天体等。功能和使用获取当前地图过滤器:map_filter...

CelestialBody.equatorial_radius

在kRPC中,CelestialBody 类的 equatorial_radius 属性用于获取天体的赤道半径。这个属性返回一个浮点数,表示天体的赤道半径,以米(m)为单位。功能和使用获取天体的赤道半...

CelestialBody.gravitational_parameter

在kRPC中,CelestialBody 类的 gravitational_parameter 属性用于获取天体的引力参数。引力参数(Gravitational Parameter)是一个关键的天体物...

Vessel.comms

在kRPC中,comms 是一个用于获取和控制飞行器通信系统的接口。通过 comms 属性,你可以检查飞行器的信号强度、通信能力等参数。这在任务中保持与地面控制的通信非常重要,特别是在遥远的行星任务中...

Flight.true_air_speed

在kRPC中,Flight 类的 true_air_speed 属性用于获取飞行器的真实空速。真实空速是飞行器相对于周围空气的速度,以米每秒(m/s)为单位。这个属性在飞行性能分析和导航中非常有用。功...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。