波動。當探險隊使用探測器靠近這些晶體時,晶體的能量波動會發生變化,似乎在對探測器的接近做出反應。
“這些晶體可能是這個區域能量亂流的關鍵因素,我們要收集一些樣本進行研究。” 探險隊隊長說道。
然而,當他們試圖採集晶體樣本時,遇到了新的挑戰。晶體周圍存在著一種強大的保護機制,每當探測器接近晶體時,就會受到強烈的能量攻擊。
“分析攻擊能量的來源和模式,找到突破方法。” 科研人員喊道。
經過一番研究,他們發現晶體的保護機制是由一種隱藏在能量亂流中的小型能量漩渦所驅動的。這些小型能量漩渦雖然單個威力不大,但它們相互配合,形成了一個強大的防禦網路。
探險隊決定使用一種特殊的能量干擾技術。他們發射了一些小型的能量干擾器,這些干擾器能夠釋放出與小型能量漩渦頻率相近的干擾波,從而使防禦網路出現混亂。
在能量干擾器的作用下,晶體的保護機制出現了短暫的漏洞。探險隊抓住這個機會,成功地採集到了一些晶體樣本。當樣本被帶回飛船後,科研人員立刻對其進行了分析。
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他們發現這些晶體是一種天然的能量儲存和轉換裝置。它們能夠吸收周圍的能量亂流,並將其轉化為一種特殊的穩定能量。這種穩定能量與他們在 “原初之光” 星雲發現的原始能量有著某種相似之處。
“這些晶體可能與宇宙能量平衡機制有關,我們要進一步研究它們的能量轉換原理。” 科研人員興奮地說道。
就在探險隊在 “混沌之隙” 繼續探索的時候,聯盟艦隊總部傳來了訊息。經過艱苦的努力,科研人員在改進能量發射裝置方面取得了重大突破。他們成功地製造出了一臺原型機,這臺原型機能夠產生接近所需特殊頻率組合的能量。
“這是一個巨大的進步,但我們還需要進一步最佳化。” 科研團隊負責人說道,“我們要在實驗室環境下進行更多的測試,確保在實際應用中能夠穩定地控制能量節點。”
在實驗室的測試中,原型機表現出了一些問題。雖然它能夠產生特殊頻率的能量,但能量的強度和穩定性還不夠理想。有時,能量輸出會出現波動,這可能會導致在控制能量節點時出現意外情況。
“我們需要找到一種方法來穩定能量輸出,也許可以從能量晶體的能量轉換原理中獲得靈感。” 一名科研人員提出了建議。
於是,研究人員開始將注意力轉向從 “混沌之隙” 採集回來的能量晶體。他們發現晶體在轉換能量時,內部有一個獨特的能量穩定結構。這個結構就像是一個精密的調節器,能夠確保能量在轉換過程中保持穩定。
“我們可以嘗試將這種能量穩定結構應用到原型機的設計中。” 科研人員們開始了新的一輪改進工作。
經過反覆試驗和調整,原型機的效能得到了顯著提升。能量輸出不僅更加穩定,而且強度也能夠滿足控制能量節點的初步要求。
“現在,我們需要進行一次實地測試。但這次測試不能在‘原初之光’星雲的能量漩渦進行,風險太大。我們要尋找一個類似但相對安全的環境。” 林宇說道。
聯盟艦隊開始搜尋合適的測試地點,最終他們在一個廢棄的恆星系中找到了一個小型的能量異常區域。這個區域的能量結構與能量漩渦有一定的相似性,但能量強度較低,不會造成太大的破壞。
探險隊帶著原型機來到了這個廢棄恆星系的能量異常區域。當他們啟動原型機並將其對準能量異常區域的關鍵節點時,所有人都緊張地注視著結果。
在原型機釋放出特殊頻率的能量後,能量異常區域的節點開始出