研究资料时,帅东再次看向那具1989年实验体的遗骸。这具遗骸不仅是一段历史的见证,更是开启未来探索之门的钥匙。他将继续带着这份责任,在量子与时空的未知领域中前行,为守护现实世界与膜宇宙的和平而努力。
帅东深知,此次成功仅是阶段性的。为确保时空裂痕彻底修复且不再复发,他与科研团队还需进行一系列后续监测与研究。
他们利用列车上高精度的量子监测设备,对修复后的时空区域进行24小时不间断扫描。这些设备能够捕捉到极其细微的量子波动,哪怕是一丝异常都逃不过它们的“眼睛”。在监测过程中,帅东发现虽然膜宇宙的能量渗透得到了控制,但在时空裂痕的边缘仍存在一些微弱的量子扰动。
这些扰动虽然目前不会对现实世界造成明显影响,但帅东不敢掉以轻心。他担心随着时间推移,这些细微的不稳定因素可能会逐渐积累,引发新一轮的危机。于是,他决定深入研究这些量子扰动的来源与特性。
帅东带领团队再次对遗骸进行全面检测,试图从遗骸所携带的特殊能量场中寻找答案。他们运用先进的粒子对撞技术,模拟遗骸所处的极端量子环境,观察能量场的变化。在一次又一次的实验中,他们终于发现了一个惊人的事实:这些量子扰动与当年实验中产生的一种特殊量子粒子有关。
这种粒子具有一种奇特的“记忆效应”,它能够记录下实验过程中的能量变化与时空扭曲信息。并且,这种粒子在遗骸周围形成了一个微弱的量子场,与时空裂痕边缘的量子扰动相互作用。帅东意识到,要彻底消除这些扰动,就必须想办法中和或稳定这种特殊粒子。
经过数日的艰苦研究,帅东提出了一个大胆的设想:利用五维空间获取的能量传导与空间折叠原理,创造一个微型的量子稳定场,将这种特殊粒子困在其中,并逐渐引导其能量回归稳定状态。
说干就干,科研团队立刻投入到紧张的准备工作中。他们在列车的实验室里搭建起复杂的实验装置,通过精确控制能量源和量子透镜,逐步构建出了这个微型的量子稳定场。当他们小心翼翼地将含有特殊粒子的样本放入稳定场中时,整个实验室的气氛紧张到了极点。
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起初,特殊粒子在稳定场中剧烈挣扎,释放出强烈的量子辐射。仪器上的数据疯狂跳动,仿佛预示着实验随时可能失败。但帅东和团队成员们没有退缩,他们紧盯着仪器,不断微调稳定场的参数。
随
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