,试图创造出一种能够干扰未知生物能量变异的装置。在实验过程中,他们不断调整部件的组合方式和能量符文的排列顺序,观察产生的能量效果。
经过无数次的试验,他们终于成功地创造出了一种有效的干扰装置。这种装置能够发出一种特殊的能量波,这种能量波与未知生物的能量变异频率相互抵消,从而阻止它们继续从遗迹能量系统中获取变异能量。
他们将这种干扰装置布置在遗迹的关键区域,尤其是能量隔离带周围和未知生物经常出没的地方。随着干扰装置的启动,他们看到未知生物的行动变得更加迟缓,攻击力量也进一步减弱。一些未知生物甚至开始出现能量紊乱的现象,它们的身体开始出现异常的能量波动,仿佛失去了对自身能量的控制。
这一成果让探险小队感到无比兴奋。他们知道,他们在解决未知生物威胁的道路上迈出了重要的一步。但他们也没有因此而放松警惕,因为他们知道,未知生物可能还会有其他的应对方法,他们必须要持续观察和改进防御措施。
在解决未知生物威胁的同时,探险小队也在继续对能量晶体的研究。他们通过能量信息解码器获取了更多关于能量晶体内部能量矩阵的信息。
他们发现,能量矩阵中的每个晶格点都蕴含着一种独特的能量属性,这些属性在不同的维度和时间线中相互作用,形成了复杂的能量关系。而且,这些晶格点之间似乎存在着一种隐藏的能量网络,这种网络通过一种特殊的能量纽带连接在一起,这种纽带的性质他们还不完全清楚。
为了进一步了解这种能量网络,他们决定尝试对能量晶体进行一次小规模的能量注入实验。他们希望通过这种方式,观察能量在晶体内部的传播路径和能量网络的响应情况。但这个实验风险极高,一旦能量注入失控,可能会导致能量晶体的爆炸,从而引发整个遗迹和星球的毁灭。
在进行实验之前,他们做了充分的准备。他们利用核心空间内的能量抑制装置和其他防护设备,构建了一个尽可能安全的实验环境。他们还对能量注入的参数进行了反复的计算和模拟,确保能量的强度、方向和持续时间都在可控范围内。
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当一切准备就绪后,他们开始小心翼翼地进行能量注入实验。他们将一种经过特殊调制的能量束缓慢地注入到能量晶体的一个特定晶格点上。在注入的瞬间,整个核心空间内的能量都出现了剧烈的波动。能量晶体的光芒变
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