Laboratorio

Overview
El Lab es la entidad del juego que consume paquetes de ciencia para avanzar en la investigación; su rendimiento efectivo de investigación depende de la velocidad base del laboratorio, la tecnología Lab research speed, los efectos de los módulos y la cantidad de laboratorios. La tasa a la que debe producirse cada tipo de paquete de ciencia para abastecer continuamente a un conjunto de laboratorios puede calcularse con precisión con las fórmulas siguientes.
Cálculo de paquetes por segundo (PPS) y valores relacionados:
- ERS (velocidad efectiva de investigación del laboratorio) = (1 + B[r]/100) × (1 + M[r]/100) × BLS
- B[r] es la bonificación porcentual de velocidad otorgada por la investigación de velocidad de investigación Lab.
- M[r] es la suma de todos los efectos de velocidad de los módulos, expresada en porcentaje; los módulos de velocidad aportan efectos positivos, mientras que los módulos de productividad aportan efectos negativos a la velocidad.
- BLS es la velocidad base del laboratorio, que se ajusta según la calidad del laboratorio.
- ACT (tiempo de ciclo ajustado) = T[r] / ERS
- T[r] es el tiempo de ciclo de investigación mostrado en la pantalla de investigación (segundos por ciclo de investigación).
- PPS (paquetes por segundo, por tipo de paquete) = N / ACT = N × ERS / T[r]
- N es la cantidad de laboratorios disponibles.
Ecuación combinada (cuando todos los laboratorios comparten el mismo B[r] y BLS): PPS = (N / T[r]) × (1 + B[r]/100) × (1 + M[r]/100) × BLS
Ejemplo: con 10 laboratorios estándar de calidad base, investigando Energía nuclear (tiempo de ciclo de 30 s), 
- ERS = 1 + 140/100 = 2.4
- ACT = 30 / 2.4 = 12.5 s
- PPS = 10 / 12.5 = 0.8 paquetes por segundo (de cada tipo de paquete requerido)
Notas prácticas e implicaciones:
- El biolab tiene el doble de velocidad que un
Laboratorio estándar, pero consume packs a la mitad de la tasa; por lo tanto, la tasa de consumo de packs de un
Laboratorio biológico es igual a la de un Laboratorio estándar de la misma calidad.
- Los efectos de los módulos entran en el cálculo mediante M[r]; los módulos de velocidad aumentan la ERS, los módulos de productividad reducen la ERS porque su penalización de velocidad es negativa, y todos los efectos de velocidad de los módulos se combinan de forma aditiva en porcentaje.
- Para calcular la cantidad de Laboratorio necesaria para consumir un PPS objetivo, reordena la ecuación combinada: N = PPS × T[r] / [(1 + B[r]/100) × (1 + M[r]/100) × BLS].
- Estos cálculos dan la tasa de producción continua necesaria de cada tipo de Ciencia pack para mantener la investigación avanzando sin interrupción. Los ajustes para calidades mixtas de Laboratorio o configuraciones de módulos distintas requieren aplicar las fórmulas por agrupación de Laboratorio o usar la definición detallada de ERS para cada cohorte de Laboratorio.
Raw materials
| Reference | Count |
|---|---|
| Cable de cobre | 30 |
| Placa de hierro | 12 |
| Engranaje de hierro | 12 |
Produced by
Made by (1)
Used in (1)
Other entities of this type
- Acumulador
- Torre agrícola
- Tierra artificial de gelanuez
- Tierra artificial de yumako
- Torreta de artillería
- Vagón de artillería
- Máquina de ensamblaje 1
- Máquina de ensamblaje 2
- Máquina de ensamblaje 3
- Recolector de asteroides
- Equipamiento de inmunidad a cintas
- Poste eléctrico grande
- Perforadora grande
- Biocámara
- Laboratorio biológico
- Caldera
- Insertador de lotes
- Insertador a combustión
- Perforadora a combustión
- Calcita
- Nido de mordedor cautivo
- Coche
- Compartimento de carga
- Vagón de carga
- Centrifugadora
- Planta química
- Hormigón
- Barril de petróleo crudo
- Trituradora
- Planta criogénica
... +90 (see sidebar for full list)
