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技术优化调整[1/2页]

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    在完成了小行星上的小规模应用试点测试后,科研人员们带着满满的数据资料返回了联合探索舰队,立刻投入到紧张的数据分析工作中。

    各个科研小组分工明确,物理学家们着重分析能量场在小行星特殊环境下的物理特性变化。他们仔细研究能量场强度随时间的波动曲线,发现当能量场扩展到一定范围后,与小行星引力场的相互作用并非是简单的线性关系,而是呈现出一种复杂的非线性变化模式。这种变化会导致能量场内部的能量分布出现不均匀的情况,进而影响整个能量操控的稳定性。

    “从这些数据来看,我们之前在实验室构建的理论模型还需要进一步完善,要把这种实际环境中的引力场影响因素考虑进去,建立更加精确的能量场与引力场耦合的数学表达式。”一位物理学家一边指着数据图表,一边对身边的同事说道。

    化学家们则聚焦于小行星上那些稀有元素在能量操控过程中的表现。通过对采集回来的样本进行细致的化学分析,他们发现这些稀有元素在接触到能量场后,其原子外层电子的能级结构发生了微妙的变化,这种变化使得它们能够以一种特殊的方式参与到能量的传导和转化过程中。

    “我们可以尝试在后续的能量操控装置材料中,适量添加这些稀有元素或者模拟出它们的电子能级结构特性,说不定能够进一步优化能量的传导效率和稳定性。”化学家们提出了自己的想法,并开始

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