- Физическая обоснованность. Название класса должно раскрывать наиболее важные свойства планеты: размер, внутренний состав, условия на поверхности.
- Должна включать все известные типы планет, а также теоретические, такие, как углеродные и хтонические планеты.
- Должна быть описательной. Название красса должно быть не абстрактным, как как в Стар Треке - M, F, G, а однозначно описывать характер планеты. Имеется ввиду, что должен задаваться некий набор слов, как в нынешней классификации SE, например, «комфортная терра с жизнью».
- В то же время, описание не может быть слишком длинным.
- Имена подклассов должны состоять из одного слова. Можно использовать «очень холодный» вместо «криогенный», но лучше избегать такого, чтобы уменьшить путаницу и сделать описание более компактным.
- Названия классов должны иметь научный стиль. То есть наличие латинских/греческих приставок «гипо-», «мезо-», «крио-» - хороший выбор. Также, как «терра», «селена» и т.п.
Мы разработали несколько альтернативных схем классификации, и я начал реализовывать некоторые из них в коде. Надеюсь, ваши предложения в этой теме помогут нам выбрать лучший. Очень важно сделать эту классификацию читаемой и приятной на слух на разных языках. Поэтому, если Вы знакомы с какими-то иностранными языками, попробуйте перевести на них имена классов и подклассов, и напишите здесь, если выявятся какие-то проблемы. Мы попытаемся изменить слова/схему так, чтобы они подходили для разных языков. По крайней мере, надо постараться избежать смешных комбинаций

Итак, описание планеты создаётся путём объединения нескольких имён подклассов:
- температурный подкласс;
- подкласс атмосферы (атмосферное давление + пригодность для дыхания);
- подкласс летучих веществ, находящихся на поверхности (состав летучих веществ, количество и фазовое состояние);
- подкласс состава коренных пород;
- подкласс размера;
- подкласс объёмного состава;
- дополнительная информация (приливная синхронизация, наличие жизни и т.д.).
Некоторые подклассы могут в конечном итоге быть исключены, для того, чтобы сделать описание более компактным. Примеры шаблонов:
"Temp_class atmo_class [additional] volatiles_class surface_class size_class bulk_class".
Земля: «умеренная мезобарическая обитаемая морская скалистая терра»
Марс: «прохладная гипобарическая гиполедниковая скалистая субтерра»
Титан: «криогенная мезобарическая криоозёрная ледяная субаквария»
"Temp_class volatiles_class surface_class size_class bulk_class [additional]".
Земля: «умеренная морская скалистая терра с жизнью»
Марс: «прохладная гиполедниковая скалистая субтерра»
Титан: «криогенная мезобарическая криоозёрная ледяная субаквария»
"Temp_class surface_class size_class bulk_class [с volatiles_class] [additional]".
Земля: «умеренная скалистая терра с водяными морями и жизнью»
Марс: «прохладная каменистая субтерра с углекислотными ледниками»
Титан: «криогенная ледяная субаквария с углеводороными озёрами»
Поскольку подклассы объёмного состава и размера самые важные, я опишу их в первую очередь.
Подкласс объёмного состава
Описывает объёмный состав планеты, т.е. основное вещество, формирующее планету.
терра - скалистая планета (объединение старых классов терра, пустыня и селена)
аквария - водная/ледяная планета (объединение старых классов океанида, ледяной мир и титан);
карбония - углеродная/карбидная/алмазная планета (новый класс, гипотетическая планета с преобладанием углерода);
феррия - железная/металлическая планета (новый класс, гипотетический);
нептун - ледяной гигант;
юпитер - газовый гигант;
хтония - ядро испарившегося ледяного/газового гиганта или богатый гелием газовый гигант (не уверен в этом классе);
астероид - для астероидов, комет и карликовых лун (малые тела несферической формы).
Для подкласса терра может использоваться альтернативное имя - «земля». Основанием этому является приближение классификации к реалиям современной астрономии. В SE иногда встречаются большие землеподобные планеты, которые в таком случае будут называться «суперземлями», в соответствии с общепринятым астрономическим термином (см. ниже).
Для подкласса аквария может использоваться альтернативное название: «океанида» или «криогения»/«гляция» («glacia»), в зависимости от температуры. Потому что «замёрзшая океанида» ( «ледяной мир» в старой классификации) будет звучать странно, так же как и «теплая гляция» (расплавленный ледяной мир, т.е. океанида). Но это не очень хорошее решение, т.к. оно добавляет беспорядка в классификацию, а также вносит некоторую неопределенность: представьте себе приливно-синхронизованную планету с глобальным водным океаном на дневной стороне и глобальным ледником на ночной стороне (например, TRAPPIST-1f). Как бы вы её назвали, океанида или гляция? Кроме того, перевод слова «glacia» на русский язык звучит как-то странно.
Для подкласса феррия можно использовать альтернативные названия, но звучат они смешно: «ironia» (от англ. iron - железо, перевод - «ирония»?), «metallica»

Альтернативные имена для подклассов нептун и юпитер - «ледяной гигант» и «газовый гигант». Но у таких названий есть два недостатка: во-первых, в имени подкласса два слова, чего я хотел бы избежать (например, как с подклассом «ледяной мир», который переименован в «акварию»). Также возникает проблема с добавлением приставки подкласса размера (см. ниже). Во-вторых, использование названия «нептун» избавляет от раздражающих вопросов типа «как ледяной гигант может быть горячим». Кроме того, «нептун» и «юпитер» - распространённые имена классов в современной астрономии.
Кстати, я сделал переключатель альтернативных имён классов с целью разработки и отладки. В принципе, можно оставить его, вынеся в конфиг или даже в меню. Так желающие смогут переключить «юпитер» обратно на «газовый гигант», или «феррию» на «металлику».
Подкласс размера
Предлагается использовать префикса перед классом объёмного состава:
мега - огромный
супер - большой
(без префикса) - нормальный
суб - маленький
мини - очень маленький
микро - совсем крошечный (см. далее)
Примеры: супертерра, субаквария, мининептун.
На самом деле, это массовый класс, а не размерный. Поскольку масса важнее, она определяет, сколько материи формирует планету; размер же (радиус) зависит не только от массы, но и от химического (объёмного) состава планеты.
Возможное разделение между классами для твёрдых планет, в массах Земли:
<2*10-6 (микро), 2*10-6-0.0002 (мини), 0.0002-0.02 (суб), 0.02-2 (без префикса), 2-20 (супер), >20 (мега)
<2*10-6 (микро), 2*10-6-0.0002 (мини), 0.0002-0.02 (суб), 0.02-2 (без префикса), 2-10 (супер), >10 (мега) - больше соответствует научному определению суперземля (2-10 масс Земли)
Альтернативная, «естественная» (логарифмическая) шкала. Земля в этой системе будет «супертеррой», что не есть хорошо... Сдвинуть её в 2 раза?
<0.0001 (микро), 0.0001-0.001 (мини), 0.001-0.01 (суб), 0.01-0.1 (без префикса), 0.1-1 (супер), >1 (мега)
Примеры:
Kepler-10b - супертерра (суперземля)
Kepler-10с - мегатерра (17 масс Земли) недавно её массу переоценили, получили 7.37 масс Земли, так что это просто супертерра
K2-56b - мегатерра (16.3 масс Земли)
Земля, Венера - терра
Марс - терра (потому что его масса более 0.02 массы Земли - он попадает в размерный класс «без префикса»)
Меркурий - феррия (он имеет железное ядро 60% по массе, масса всей планеты также составляет более 0.02 массы Земли)
Луна, Ио - субтерра (они менее 0.02 массы Земли)
Церера - минитерра (Церера внутри скалистая, он имеет водяной лёд в виде относительно тонкой мантии, 25% по массе)
Европа - субтерра (это также скалистый мир, лёд и подлёдный океан воды составляют всего 10% её массы)
Ганимед, Титан - аквария (они на 50% состоят из воды, а также попадают в размерный класс «без префикса»)
Каллисто - субаквария (её масса менее 0.02 массы Земли)
Газовые гиганты (юпитеры) должны использовать другую шкалу. Возможный вариант в массах Земли:
<6 (мини), 6-60 (суб), 60-600 (без префикса), >600 (супер)
То же самое, в массах Юпитера:
<0.02 (мини), 0.02-0.2 (суб), 0.2-2 (без префикса), >2 (супер)
С ледяными гигантами (нептунами) есть неуверенность. Один из возможных способов (в массах Земли):
6-10 (суб), 10-40 (без префикса), >40 (супер)
То же самое, в массах Юпитера:
0.02-0.03 (суб), 0.03-0.13 (без префикса), >0.13 (супер)
6 масс Земли - это теоретический предел разделения между скалистыми планетами и планетами с толстой газовой атмосферой (так называемые мини-нептуны), поэтому это хороший выбор для классификации. Есть ещё эмпирический предел 3-4 массы Земли, или 1.6 радиуса Земли. Но в нашей классификации они должны быть названы субнептунами, чтобы сохранить схему "суб - (без префикса) - супер". Супер-нептуны - очень редкие переходные планеты с массой ~60 масс Земли, аналогичные массам очень лёгких газовых гигантов, но не имеющие слоя металлического водорода в недрах. Наличие металлического водорода является естественным физическим критерием для отличия «истинных» газовых гигантов от других планет.
Примером мини-нептуна (или субнептуна в нашей схеме) является Kepler-11f: 2.3 массы Земли при 2.6 радиусах Земли. Однако её можно также классифицировать как суперземлю или суперакварию с толстой атмосферой. Вообще, граница между акварелями (ледяными планетами) и нептунами (массивными ледяными планетами с толстой водородно-гелиевой атмосферой) очень размытая. Предлагается классифицировать суперземли с давлением атмосферы выше 1000-2000 атм как мини-нептуны (субнептуны), т.к. при таком давлении у планеты любого состава уже не будет поверхности (нижние слои атмосферы будут в состоянии горячей сверхкритической жидкости).
В качестве альтернативы, ледяные и газовые гиганты могут быть объединены в один класс - «гиганты». Тогда мы могли бы использовать такую шкалу (в массах Земли):
<6 (мини), 6-60 (суб), 60-600 (без префикса), >600 (супер)
Или, то же самое, в массах Юпитера:
<0.02 (мини), 0.02-0.2 (суб), 0.2-2 (без префикса), >2 (супер)
Шкала получается красивой, равномерной, но не физичной. Мы упустили критерий наличия металлического водорода в недрах планеты.
Для астероидов следует использовать ещё одну отдельную шкалу, либо вообще опустить размерный подкласс (называть их просто «астероидами», вне зависимости от размера/массы). HarbingerDawn предложил использовать те же названия классов, что и для землеподобных планет, для больших астероидов с дифференцированными недрами (так что Веста будет микротеррой) и называть все прочие просто астероидами (без размерного подкласса). В моей системе астероиды представляют собой тела неправильной формы радиусом менее 300 км (скалистые) или 200 км (ледяные).
Подкласс температуры
Описывает температуру на поверхности планеты или равновесную температуру для газовых гигантов. Можно заменить на равновесную температуру для всех планет, но это поместит Венеру и Землю в подкласс прохладных планет... Приведу варианты названий на английском и русском языках, т.к. тут есть некоторые сложности.
Шкала из SE 0.9.8.0:
scorched - hot - warm - temperate - cool - cold - frozen
горячий - жаркий - тёплый - комфортный - прохладный - холодный - криогенный
По предложению HarbingerDawn слово scorched меняется на torrid, а frozen - на frigid, но его дословный перевод на русский получается весьма смешной:
torrid - hot - warm - temperate - cool - cold - frigid
знойный - горячий - тёплый - комфортный - холодный - холодный - фригидный
А этот вариант подходит для русского и некоторых других языков, которые не изобилуют словами, обозначающими столько градаций температуры. Убирается слово «криогенный», которое может конфликтовать с подклассом озёр/морей/ледников (см. ниже). Но также этот вариант вводит двойные слова в название подкласса, чего хотелось бы избежать.
very hot - hot - warm - temperate - cool - cold - very cold
очень горячий - горячий - тёплый - комфортный - прохладный - холодный - очень холодный
Диапазоны температур, которые используются для этих подклассов, остаются неизменными:
> 800K (горячий), 800-400K (жаркий), 400-300K (тёплый), 300-250K (комфортный), 250-200K (прохладный), 200-100K (холодный), 100K-0K (криогенный)
Подкласс давления атмосферы
Описывает диапазон давления атмосферы. Этот подкласс не используется для газовых гигантов, поскольку они все будут ультра/мегабарическими.
безвоздушный - инфрабарический - гипобарический - мезобарический - гипербарический - ультрабарический
Предлагаемая шкала давлений (в атмосферах/барах):
0-10-6 (безвоздушный) - 10-6-10-3 (инфрабарический) - 10-3-10-1 (гипербарический) - 10-1-101 (мезобарический) - 101-103 (гипербарический) - >10-3 (ультрабарический).
Таким образом, Венера будет гипербарической планетой, Земля - мезобарической, Марс - гипобарической, Плутон - инфрабарической.
Другим интересным вариантом является использование префиксов метрической системы для описания атмосферного давления: милли-, кило- и т.д.
безвоздушный - нанобарический - микробарический - миллибарический - сантибарический - децибатический - унибарический - декабарический - гексабарический - килобарический - мегабарический
Шкала очевидная:
10-9-10-6 (нанобарический) - 10-6-0.001 (микробарический) - 0.001-0.01 (миллибарический) - 0.01-0.1 (сантибарический) - 0.1-1 (децибатический) - 1-10 (унибарический) - 10-100 (декабарический) - 100-1000 (гектобарический) - 1000-106 (килобарический) - >106 (мегабарический).
Но у этой системы есть свои недостатки. Во-первых, использование точных границ «1.0» делает Землю с давлением 1.0 атм - унибарической, а планету с давлением 0.999 атм - уже децибарической (9.99 децибар). Во-вторых, в ней слишком много подклассов. Можно пропустить санти-, деци-, дека- и гекто-, но тогда первая проблема станет ещё хуже: если Земля является унибарической, то планета с 0.999 атм будет миллибарической (999 миллибар).
Пока что мы решили вообще убрать класс давления атмосферы из описания, чтобы сделать его более компактным (см. ниже).
Класс пригодности атмосферы для дыхания
Мы не особо думали над этим классом. Всё равно он будет не нужен, раз мы не включаем класс давления атмосферы. К тому же, не совсем понятно, как переводить некоторые слова с английского:
toxic - unbreathable - breathable - bio-hazardous
токсичная - недыхабельная? - дыхабельная? - биоопасная
Дополнительная информация
приливно-синхронизированный - вулканический - криовулканический - кометоподобный - обитаемый
Эти подклассы могут присутствовать, а могут и нет, в зависимости от свойств планеты. Они также могут встречаться вместе, например, «приливно-синхронизованный кометоподобный юпитер» (испаряющаяся планета). Но это не очень хорошо, потому что опять создаёт двойные слова. Класс «обитаемый» можно использовать здесь же вместо суффикса «с жизнью» в конце описания, который используется в SE 0.9.8.0.
Класс летучих веществ
Это класс с двойным/тройным словом, описывающий состав летучих веществ (жидкостей) на поверхности планеты, их количество и фазовое состояние; их можно объединить в одно составное слово. Летучие вещества, или просто «летучие», представляют собой вещества, которые находятся на поверхности планеты в жидкой или в частично замороженной форме - образуют озёра, моря и океаны, или ледники, которые все ещё могут испаряться (например, водные ледники на Земле, углекислый газ на Марсе и азот на Плутоне). Этот подкласс не используется для газовых гигантов.
Состав летучих
лава/магма - вода - двуокись углерода/CO2 - аммиак - метан/углеводороды - азот (бесчисленное множество их... некоторые планеты могут иметь несколько разных летучих одновременно, что делает эту систему слишком сложной)
пиро - термо - (нет) - гипо - крио (более простой вариант с приставками, описывающий только температурный диапазон летучих, см. примеры ниже)
Количество летучих
пустынный/засушливый - озёрный - морской - океанический
пустынный/засушливый - озёрный - морской - океанический - суперокеанский (для планет с глобальным океаном глубиной под 100 км)
пустынный/засушливый - озёрный - морской - океанический - суперокеанический - ледниковый (для планет с ледниками, например Плутон имеет азотные ледники)
Если мы решили отказаться от класса атмосферы, то можно добавить «безвоздушный» здесь как класс количества летучих. Безвоздушные тела не могут иметь жидкости на поверхности, поэтому они всегда будут «пустынными». Правда, они всё ещё могут иметь ледники...
Примеры:
Венера - пустынная терра (вот так просто

Земля - водно-морская терра / (нет префикса)-морская терра
Луна - безвоздушная субтерра
Mars - углекислотно-ледниковая + водно-ледниковая терра / гиполедниковая терра (как вы можете видеть, первый вариант слишком громоздкий)
Ио - магма-озёрная субтерра / пироозёрная субтерра (на Ио есть лавовые озера)
Титан - углеводородно-озвёрная аквария / криоозёрная аквария (первый вариант не очень точен, т.к. озера Титана состоят из углеводородов и жидкого азота)
Плутон - азотно-ледниковая + СО-ледниковая субаквария / криогляционная субаквария
Кеплер-10b - магма-океаническая супертерра / пироокеаническая супертерра (пример расплавленной планеты)
Альтернативная схема (HarbingerDawn): добавить описание в конец класса планеты.
Состав летучих
лава/магма - вода - углекислый газ - аммиак - метан/углеводороды - азот
Количество летучих
озера - моря - океаны - ледники (в сочетании с состоянием летучих)
Состояние летучих
жидкий - ледниковый
Примеры:
Земля - терра с водными морями / терра с жидкой водой
Марс - терра с углекислотными ледниками и водными ледниками / терра с ледниковым CO2 и ледниковой водой (вероятно, следует оставить только CO2 - как наиболее заметное летучее на поверхности Марса)
Ио - субтерра с магматическими озерами / субтерра с жидкой магмой
Титан - аквария с углеводородными озерами / аквария с жидкими углеводородами
Плутон - субаквария с азотными ледниками / субаквария с ледниковым азотом
Kepler-10b - супертерра с магматическими океанами / супертерра с жидкой магмой
Класс состава поверхности
Описывает основное вещество коренных пород. Не используется для газовых гигантов.
металлический - каменистый - карбидный - ледяной - водный
Примеры:
Земля - скалистая терра
Земля-снежок - ледяная терра
Европа - ледяная субтерра
Гипотетическая планета-океан - водная аквария или водная терра (в зависимости от объёмного состава)
Гипотетическая углеродная планета - карбидная карбония (углеродные планеты в теории должны иметь карбиды вместо силикатов в качестве горных пород)
Гипотетическая металлическая планета - металлическая феррия