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“那就分段跳跃式投放。”李承乾插话,“先投一组在安全区域建立中继站,再逐级推进。”

这一提议得到了大多数人的认可。随后三天,科研团队夜以继日地组装探测器,并在模拟环境中进行了多次测试。最终,第一组探测器成功穿越风暴带,传回了清晰的画面。

画面中,能量源周围出现了模糊的结构轮廓,像是某种建筑遗迹,又像是天然形成的晶体群落。没人能立即辨认出那到底是什么。

“这不是自然形成的。”房凝雪低声说道,“它背后,一定藏着更深的秘密。”

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第三项任务接踵而至——研发适用于复杂环境的能量采集设备。

现有的采集装置在面对不规则释放的能量波动时极易过载,轻则损坏电路,重则引发爆炸。为了确保安全高效采集,房凝雪提出了一个全新的构想:“动态吸附+缓冲储能”。

“我们不需要一次性吸收全部能量,而是让它像水流一样,缓慢流入储存器。”她在黑板上画出结构图,“关键在于吸附材料的选择和储能系统的缓冲机制。”

大唐工匠提供的特殊金属丝网成为关键材料,这种材料具备极高的导电性和耐热性,能够在短时间内吸收大量能量而不至于过载。同时,她指导团队设计了一种自动调节系统,能够根据输入能量的强度,动态调整吸附面积和储能速率。

“就像呼吸一样。”她解释道,“吸气、呼气,节奏掌握好,就不会窒息。”

原型机制造完成后,首次测试便引发了意外现象——当采集装置吸收能量达到临界值时,局部空间竟然出现了短暂扭曲。

“这是什么情况?”监测员惊呼。

“难道……”房凝雪神色微变,“它不仅能学习我们,还能影响现实?”

李承乾站在她身旁,目光如炬,“这意味着,我们面对的,不只是一个能源问题。”

房凝雪没有回答,而是转身走向控制台,调出采集数据,准备进行下一轮优化。但她的眼神中,已然多了几分谨慎。