弱的周期性。
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在接下来的能量脉冲攻击中,飞船通过调整护盾成功抵御了大部分能量冲击。当能量球体再次进入能量脉冲释放的间隙时,飞船迅速朝着它靠近。
随着距离的缩短,队员们发现能量球体表面的符文似乎在传递着某种信息。他们利用飞船上的图像识别和分析系统,对符文进行解读。经过一番努力,成功解读出了部分符文的含义。
这些符文显示,能量球体是一次古老的宇宙实验失败后的产物。在遥远的过去,一个高度发达的文明试图探索虚子场的奥秘,进行了一场规模宏大的实验。但实验过程中出现了意外,导致虚子场失控,形成了这个不稳定的能量球体。如果能量球体彻底崩溃,将会引发一场足以波及整个宇宙的能量灾难。
“我们必须想办法稳定这个能量球体,防止它崩溃。这可能需要我们深入了解虚子场的运行机制,找到控制虚子流的方法。”林羽说道。
科研团队开始对虚子场的理论进行深入研究,结合之前收集到的数据和对符文信息的分析,试图找到稳定能量球体的方法。在研究过程中,他们发现虚子场与量子场之间存在着一种微妙的相互作用关系。通过利用量子场的特性,可以对虚子流进行一定程度的调控。
“我们可以设计一种基于量子场调控的装置,通过发射特定频率的量子波,与虚子流产生共振,从而稳定虚子流的运行,进而稳定能量球体。”苏娜提出了一个大胆的设想。
林羽团队迅速投入到装置的设计与制造中。他们面临着诸多技术难题,如如何精确控制量子波的频率和强度,如何确保装置在靠近能量球体的恶劣环境下正常工作等。但凭借着丰富的经验和顽强的毅力,他们逐步克服了这些困难。
经过数天的努力,基于量子场调控的装置终于制造完成。林羽团队小心翼翼地操控飞船靠近能量球体,在距离能量球体合适的位置启动了装置。
装置发射出一道道特定频率的量子波,与能量球体内部的虚子流产生了共振。在共振的作用下,虚子流的旋转速度逐渐稳定下来,能量球体表面的能量电弧也不再那么剧烈跳跃。
“有效果了,虚子流正在趋于稳定,继续维持量子波的发射,密切关注能量球体的状态。”林羽说道。
随着时间的推移,能量球体的稳定性不断提高,周围的时空异常现象也逐渐消失。林羽团队成功地稳定了能量球体,避免了一场
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