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随着对星幻能量变体的研究逐渐深入,科研团队越发意识到这一发现的重大意义。他们夜以继日地工作,试图完全掌握这种能量循环的规律,以便将其应用于星幻能量传输模型的优化。
“经过多次模拟和实验,我们发现可以通过特定的能量频率调节,引导星幻能量与变体能量场之间的转化,从而有效减少能量传输过程中的衰减。”一位科研人员在项目研讨会上兴奋地展示着实验数据。
林羽看着那些精确的数据图表,点头称赞道:“这是一个关键的突破。但我们要确保这种调节方式在不同的宇宙环境下都能稳定运行。同时,还要研究如何将这种能量循环转化为可持续的能源利用模式。”
科研团队继续投入到紧张的研究中。他们在联盟的多个不同环境的星球上搭建了实验基地,测试在各种极端条件下能量频率调节的稳定性。经过一系列的实地测试,他们终于找到了一种通用的调节方案,能够在绝大多数宇宙环境中实现星幻能量与变体能量场的稳定转化。
“我们已经成功解决了能量衰减问题,接下来就是构建跨星系能量传输网络的具体方案设计了。”苏娜说道,她眼中闪烁着兴奋与期待的光芒。
团队成员们围绕着如何构建这个庞大的网络展开了激烈讨论。他们需要考虑的因素众多,包括不同星系之间的距离、空间环境、能量需求差异等等。经过数周的反复论证和优化,一个初步的方案逐渐成型。
这个方案计划在各个星系的关键位置建立能量转换和传输枢纽,通过星幻密钥控制星幻能量,利用变体能量场的特性进行能量的存储和调节,确保能量能够稳定、高效地传输到各个星系。然而,就在他们准备向联盟提交这个方案并开始着手实施时,一个意外的情况发生了。
侦察小队在宇宙边缘区域监测变体能量场时,发现其能量波动出现了异常。原本稳定的能量循环开始变得紊乱,变体能量场的范围也在不断扩大,并且以一种不可预测的方式向周围星系蔓延。
“这种异常波动可能会对周边星系造成严重影响,我们必须尽快搞清楚原因并加以控制。”侦察小队队长在紧急汇报中说道。
林羽团队立刻意识到问题的严重性,他们迅速组织专家对新出现的情况进行分析。通过对侦察小队传回的大量数据进行深入研究,他们发现这种异常与一种隐藏在变体能量场中的微观
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