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数学家们运用复杂的数学理论,尝试描绘幻数空间场的结构和特性。
“根据现有的幻数研究,我们可以建立一个基于多维空间几何的数学模型,来描述幻数空间场的形态。”
首席数学家说道。
在数学家们构建模型的同时,物理学家们则在研究如何将飞船与幻数空间场进行融合。
“我们要确保飞船在幻数空间场中能够稳定航行,就需要调整飞船的能量护盾和推进系统,使其与空间场的特性相匹配。”
物理学家们一边进行模拟实验一边说道。
经过数周的努力,数学模型初步建立起来。
这个模型详细描绘了幻数空间场的结构、能量分布以及与飞船的相互作用方式。
“按照这个模型,我们可以通过调整幻数的组合和频率,构建出适合飞船穿越的空间通道。”
首席数学家兴奋地展示着模型。
然而,理论模型只是第一步,要将其转化为实际应用,还需要进行大量的实验验证。
团队在一个模拟的星际空间环境中搭建了小型的实验装置,开始进行幻数空间场的模拟实验。
“启动幻数发生器,按照模型设定的参数输入幻数组合。”
实验负责人下达指令。
随着幻数发生器的启动,一个小型的幻数空间场在实验装置中逐渐形成。
但在尝试让模拟飞船进入空间场时,出现了问题。
“模拟飞船在进入空间场后,受到了强大的扭曲力,结构出现损坏。”
监测人员汇报。
“看来我们对幻数空间场与飞船的相互作用还没有完全理解。
需要重新检查模型,看看哪里出现了问题。”
首席数学家说道。
团队成员们再次投入到紧张的研究中。
他们仔细检查模型的每一个参数和假设,通过大量的模拟和实验,发现模型在描述幻数空间场边缘的能量变化时存在偏差。
“我们忽略了幻数空间场边缘的量子涨落效应,这导致了模拟飞船受到异常的扭曲力。”
一位物理学家通过深入研究发现了问题所在。
于是,团队对模型进行了修正,将量子涨落效应纳入其中。
经过多次调整和优化,新的模型更加完善。
再次进行实验时,模拟飞船成功进入幻数空间场,并在其中稳定航行。
“成功了!
模拟飞船在幻数空间场中能够正常航行,这意味着我们向实现快速星际穿越又迈进了一大步。”
团队成员们兴奋不已。
虽然取得了阶段性成果,但团队知道,要将这一技术应用到实际的星际旅行中,还有很长的路要走。
他们需要进一步扩大实验规模,解决诸如长时间航行的能源供应、空间场的长期稳定性等问题。
但此次实验的成功,让大家看到了希望,激励着他们继续在这个充满挑战的领域探索下去。
在数学的强大支撑下,联盟向着利用幻数实现快速星际穿越的目标稳步前进,未来的宇宙探索之路似乎变得更加光明。
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