着,科研团队考虑利用黑洞周围物质被吞噬时产生的喷流来获得额外的推力。他们操控引力穿梭机调整飞行方向,试图靠近喷流区域,借助喷流的力量推动引力穿梭机摆脱黑洞引力。
然而,喷流区域的环境极其恶劣,不仅存在着高温、高能粒子流,而且喷流的方向和强度极不稳定。引力穿梭机刚靠近喷流区域,就受到了高能粒子流的猛烈冲击,护盾能量急剧下降,同时,喷流的不规则力量使得引力穿梭机难以稳定飞行,随时有被喷流冲毁的危险。
“喷流区域的环境超出了我们的预期,这种方法也不可行。我们必须另想办法。”负责飞行操控的科学家说道,额头上布满了汗珠。
在这危急时刻,一位年轻的科学家提出了一个大胆的设想:利用“神经传输网络”的能量来对抗黑洞的引力。他认为,既然“神经传输网络”能够连接多元宇宙并传递强大的能量和信息,那么或许可以借助它的力量来摆脱当前的困境。
“我们可以尝试通过多维量子探测器,寻找‘神经传输网络’在这个区域的能量传递模式,然后利用引力穿梭机的能量系统,模拟并接入这种能量模式,借助‘神经传输网络’的能量来对抗黑洞引力。虽然这很冒险,但目前这可能是我们唯一的希望。”年轻科学家说道。
科研团队迅速对这个设想进行评估和分析。他们发现,虽然这个方法极具挑战性,但理论上是可行的。于是,他们立刻展开行动,利用多维量子探测器对周围空间进行全面扫描,寻找“神经传输网络”的能量踪迹。
经过紧张的搜索,探测器终于捕捉到了“神经传输网络”在该区域的微弱能量信号。科研团队立即对信号进行分析,尝试解析其能量传递模式和编码信息。
“我们找到了‘神经传输网络’的能量信号,正在解析其模式。这是一个复杂的过程,我们需要尽快完成,否则就来不及了。”负责信号解析的科学家说道。
在争分夺秒的解析过程中,引力穿梭机离黑洞越来越近,护盾能量即将耗尽。科研团队成员们都紧盯着屏幕,气氛紧张到了极点。
终于,信号解析取得了突破。科研团队成功解析出了“神经传输网络”的能量传递模式,并迅速调整引力穿梭机的能量系统,模拟接入这种模式。
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引力穿梭机的能量系统发出奇异的光芒,与“神经传输网络”的能量产生了共鸣。瞬间,一股强大而稳定的能量注入引力穿梭机,使其
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