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基地警报声大作,防护系统紧急启动。
林月望着眼前的乱象,心急如焚。
如果任由空间裂缝扩大,不仅基地会毁于一旦,更可能引发全球性的维度灾难,现实世界将陷入无尽的混沌。
她来不及多想,冲向装置旁的应急控制台,按下了自毁按钮。
随着一声巨响,多维能量转换装置在剧烈的爆炸中化为灰烬,能量光柱随之消散,空间裂缝缓缓闭合。
这场惊心动魄的实验虽然失败了,但林月并未气馁。
她深知,科学探索本就是荆棘满布,每一次失败都是通往成功的阶梯。
收拾好心情,她重新审视实验数据,发现能量在转换过程中,曾短暂地与某种微观粒子发生强烈耦合,致使能量失控。
这种粒子极为罕见,属于尚未被科学界认知的范畴,林月将其命名为“灵微子”
。
顺着“灵微子”
这条线索,林月查阅大量资料,走访全球顶尖科研机构,与同行们展开深入探讨。
终于,在一位老教授的启发下,她想到一个全新的方案:利用量子纠缠原理,构建“灵微子”
与常规能量的稳定纠缠态,借此驯服奇特的能量波动。
量子纠缠,意味着两个粒子无论相隔多远,状态始终相互关联,一方改变,另一方瞬间响应。
倘若能让“灵微子”
与可控能量形成纠缠,便能实时调控能量波动,化险为夷。
方案既定,林月带领团队马不停蹄地投入实验。
他们精心挑选出一批高纯度的“灵微子”
样本,置于超强磁场中,利用磁场约束“灵微子”
的运动轨迹;同时,选取稳定的激光束作为常规能量源,通过复杂的量子光学设备,引导激光与“灵微子”
发生纠缠。
实验过程中,林月目不转睛地盯着监测屏幕,手指紧张地操控着仪器旋钮,调节磁场强度、激光频率等参数。
经过无数次艰难调试,奇迹终于出现。
屏幕上,代表能量波动的曲线逐渐平缓,“灵微子”
与激光束成功形成稳定纠缠态。
林月小心翼翼地操控着能量输出,只见那团原本狂野不羁的能量,此刻温顺得如同家养小猫,按照指令平稳流动、转换。
众人欢呼雀跃,相拥庆祝这来之不易的突破。
驯服能量波动后,林月并未满足于眼前成果。
她深知,这仅仅是揭开神秘面纱的一角,能量波动背后尚有诸多未解之谜。
例如,是什么引发高维能量渗漏?“灵微子”
的本质究竟是什么?它们在宇宙能量体系中扮演何种角色?带着这些疑问,林月决定开展实地探测。
她登上星际科研飞船,驶向能量波动最初出现的空域。
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