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随着实验性虚空盾发生器在新企业号NCC-1701-A的预定位置安装完毕,一个系统性的测试与理论完善阶段随即展开。陈瑜提供的技术蓝图虽然精妙,但其背后的维度空间理论体系与联邦现有的物理模型存在显著差异。
这不仅仅是简单的工程安装,更是一次对未知科学领域的深度探索。
联邦科学院迅速组建了一个跨学科团队,由斯波克领导理论组,斯科特负责工程实现,旨在彻底理解并消化这项异界技术。
测试首先在隔离的实验室环境和船坞中的低功率状态下进行。
陈瑜的传感器如同最精密的探针,全程记录着每一次能量脉冲、每一次维度涟漪。
首次低功率激活时,他观测到预设坐标点成功撕裂了一个微观尺度的空间接口,连接上了一个被斯波克团队预先筛选的次级维度碎片——一个近乎绝对虚无、物理规则停滞的“口袋空间”。
测试用的低功率相位光束射向护盾生成区域,光束并未如常反射或散射,而是在接触点诡异地扭曲、收缩,随即消失无踪,仿佛被一张无形的巨口吞噬。
传感器清晰地显示,其能量特征瞬间出现在连接的“口袋空间”并迅速衰减至背景噪音水平。
“通道稳定性达到百分之九十四点七,能量转移效率符合理论预期。”斯波克在数据汇总后报告,他的眼神显示出高度的专注,“初步数据支持陈瑜贤者提供的空间拓扑模型。该维度表现出极佳的‘吸纳’特性,未观察到信息回馈或维度污染迹象。”
斯科特则更关注实际运行,他反复检查着发生器与船体能源网络的连接点:“难以置信!能量主要消耗在维持通道本身上,护盾场几乎不产生热量负载!这和我们硬抗攻击的偏导护盾完全是两个概念!”
他的团队开始着手优化能量分配,确保在突发高负载下通道不会因能量波动而崩溃。
随着低功率测试的成功,联邦团队信心大增,开始了更具挑战性的阶段。
他们逐步提高测试功率,使用不同能量频率的武器进行轰击,甚至尝试了小型实体抛射物。
每一次测试,都伴随着海量的数据收集和理论修正。
斯波克领导的团队尤其忙碌。
他们不仅验证了陈瑜提供的基础数学,更开始尝试建立更完善的、适用于本宇宙的“维度屏障理论”。
他们分析不同“口袋维度”的特性,试图找出能量转移效率与维度“惰性”程度之间的量化关系,甚至开始探讨是否能够主动“塑造”或“稳定化”某些更易于连接但略有风险的次级维度,以提升护盾性能。
“根据现有数据,”斯波克在一次阶段性总结会议上阐述,“我们可以确认,陈瑜贤者所提供的技术,其核心在于对空间基本属性的精妙运用,而非依赖于某个特定、危险的异维度。
只要我们谨慎选择连接目标,并严格控制通道参数,其风险是可控的,其效能是革命性的。”
陈瑜的合成音在斯波克报告后响起,带着分析后的肯定:“初步验证通过。维度连通性及能量转移机制在此宇宙确定成立。联邦团队对基础理论的完善工作,进一步证实了该技术的普适性框架。”
他的内部记录中,这项技术的状态从未知风险的“待验证”项目,正式转移到了高可行性的“可移植”与“可本地化”分类。
这个过程,远不止是安装一套新设备。
它是联邦凭借自身雄厚的科研实力,对一项异界技术进行解构、吸收并开始将其融入自身科技体系的过程。
这意味着,无论他未来前往哪个维度,只要那个宇宙的物理规则允许维度间的连通,并且具备相应的科技基础,他就能成功地复制或合作开发出这-->>