マネージド MOZA サポート

ベースを接続すれば、準備は FFB-Bridge におまかせ。

バージョン 1.4.2 は AB6、AB9、および AY210 に個別の識別情報とモデル固有のポリシーを提供します。ベースは、オペレーターが Arm するまで自分自身の設定感覚を保持します; FFB-Bridge は飛行中の操作権を持ち、Disarm および終了時に正確な飛行前設定を書き戻します。

FFB-Bridge 現在のセッションの MOZA AB9 FFB ベースを準備しています FFB-Bridge 現在のセッションの MOZA AB9 FFB ベースを準備しています
セットアップダイアログは、デバイスを開いた際に構成の所有権が取得されることを示します; ベース自身の設定感覚は、オペレーターが Arm するまで維持されます。
検証済みの家族サポート

AB6、AB9、および AY210 は、Windows、Linux、および macOS 全体でサポートされます。

AB6、AB9、および AY210 はクロスプラットフォームで管理された設定をサポートしており、3つとも公式の Autopilot Follow が検証されています。入力、力の出力、受動メカニクス、および Force Sensing は、正確なデバイスおよびバックエンドごとに許容されます。

AB6正確な識別 346e:1002。入力/PID 出力、管理された構成、ローカル効果、および飛行検証済み公式 Autopilot Follow がサポートされます;固定翼トリムは通常の機械式スプリング経路でレンダリングされます。
AB9正確なアイデンティティは 346e:1000 です。検証済みの方向メカニズム、物理的な Autopilot Follow、ビープトリムのための連続ハット入力、およびガイド付き Force Sensing がサポートされています。
AY210正確なアイデンティティは 346e:1001 です。検証された独立した HID/PID 条件と公式の物理的な Autopilot Follow は、同じ管理された所有権と復元ライフサイクルを使用します。
AY90AY210ファミリーのベースとしての条件付きサポート:同じバックエンド、ファームウェア設定の管理、Autopilot Follow、基礎ダンピングを、承認済みのFFB Probeレポートに基づいて提供します。物理的なAY90ではまだ検証されていません。AY90をお持ちの方からの報告を歓迎します。
ピッチ、ロール、Vibration & detail の出力上限、ダンピング調整、Base resistance を表示する FFB-Bridge のハードウェア → MOZA ページ ピッチ、ロール、Vibration & detail の出力上限、ダンピング調整、Base resistance を表示する FFB-Bridge のハードウェア → MOZA ページ
ハードウェア → MOZA では、3つの物理出力上限と Base resistance の最小値を機体別チューニングから分けて管理します。
Hardware の新機能

MOZA コントロールセンター

ハードウェア → MOZA では、ベースのピッチ/ロール出力上限、独立した Vibration & detail 上限、ダンピング調整、および Base resistance の静止時最小値を設定できます。機体の感触、エフェクトゲイン、入力モード、受動メカニクス、Autopilot Follow はチューニングで設定します。

最初に物理出力範囲を設定 ピッチとロールの上限は各軸の持続的な力を個別に制限します。Vibration & detail は、どちらの軸上限も変えずに、ランブル、バフェット、振動、瞬間的なキューをデバイス指令の0~100%で直接制限します。未設定時は低い方の軸上限に従い、設定後は3つの値すべてが選択したデバイスごとに保存されます。
Autopilot Follow 公式の物理的な Follow は、リンクされたヨークまたはスティックをシミュレーターの自動操縦で指令された制御位置に移動します。権限は移動を制限し、Follow の速度は基地の移動速度を制御します。
ベース制限はここ、機体の感触は Tuning ハードウェアは物理的な出力エンベロープ、ダンピングキャリブレーション、およびすべての状態に適用されるBase resistance休止時の最小値を所有します。チューニングは航空機のピッチおよびロールダンピング、摩擦、慣性、段階的停止の開始および強度、入力モード、フォローコントロール、ならびにすべての空力または機械的効果を所有します。プロファイルはオペレーターの最小値より多い抵抗を要求できますが、少なくすることはできません。マスター信号ゲインは、完全にアームされたプロファイル全体をスケーリングします。
管理されたセッション

準備、飛行、復元

1・準備する

ベースを読み込み、構成の所有権を取得する

デバイスを開くと、FFB-Bridge は基地の設定を記録し、構成の所有権のみを取得します:通信モード、出力ゲート、およびリカバリジャーナル。手が感じるものは何も変わらず、基地はオペレーターが Arm するまで MOZA コックピット設定済みの機械式スプリング、減衰、摩擦、慣性、強度、および高度な設定を保持します。

2・フライ

Arm が手の感触を飛行モデルに渡します

Arm では、基地自身の機械式スプリングはアプリのセンタリングに譲り、受動減衰、摩擦、慣性は MOZA の工場出荷時最小値に設定され、AB6 と AB9 では高度な設定ファミリが停止されます。正確なデバイスパスは、軸、ボタン、POVコントロール、飛行力、トリム、サポートされるフォローや Force Sensing を提供し、すべての MOZA モデルが同じ挙動をするわけではないことを前提としません。

3・復元

正確な以前の設定を返します

解除、Safety Stop、およびシミュレーター終了時に、正確なフライト前の値を書き戻して確認してください。これにより、フライト間でも、FFB-Bridgeを閉じた状態と同じ感覚がベースに残ります。終了時にはジャーナルに記録されたオリジナルが復元・確認され、ジャーナルは削除されます。回復の証拠は、以前のセッションが中断された場合でも残ります。

競合する構成ツールはありません

Windows では、セッションの前に MOZA Cockpit を閉じます

2 つのプログラムが同時に基本構成を書き込まないでください。 FFB-Bridge は競合を検出し、何を閉じるべきかを説明し、準備ができたら再度確認します。

続行する前に MOZA Cockpit を閉じるようにユーザーに求める FFB-Bridge ダイアログ 続行する前に MOZA Cockpit を閉じるようにユーザーに求める FFB-Bridge ダイアログ
セッションは、ベースを目指して別のプログラムをレースするのではなく、待機します。
FFB-Bridge MOZA AB9 FFB ベースで以前の設定を復元する FFB-Bridge MOZA AB9 FFB ベースで以前の設定を復元する
正確なセッション前の状態が復元される間、シャットダウンは表示されたままになります。
FFB-Bridge 以外の設定

所有権を終了すると基地は元の状態に戻ります

オペレーターの設定はオペレーターがArmを操作して解除するまで変更されず、解除時に正確に戻され、終了時に復元・確認されます。クラッシュや停電で終了作業ができなかった場合でも、回復状態は後でクリーンなセッションで利用できます。

明示的な制御

ボタンを引き継がずにハードウェアをセットアップ

Raw 入力はビープトリムなどのホールドされたコントロールを修正しますが、ハットスイッチやボタンは要求しません。 FTR とビープトリムは、ボタンを学習するか、専用のハットスイッチを有効にするまで割り当てられないままになります。

AB6、AB9、および AY2103 つの拠点は安全な所有権ライフサイクルを共有し、個別の ID、仕組み、および物理的に許可された機能ポリシーを保持します。
メンテナンスのためにベンダー ユーティリティを保持するファームウェア、キャリブレーション、照明、および FFB-Bridge 以外の機能に使用します。通常のFFB-Bridgeフライトではベースを準備する必要はありません。
可能であればきれいに終了する通常のアプリケーションの終了により、即時復元が実行されます。復元メッセージが表示されている間は電源を切らないでください。

ベースをすべてのフライトの自然な部分にします

FFB-Bridgeは、オペレーターが武装している間のみ力を所有します。それ以外の時間および終了後は、感覚はオペレーター自身のベース構成になります。