实验第 4 小时,协同抗熵组按计划注入混合能量(星核:灵植:时空能量 = 7:3:2)。注入初期,参数并未立刻逆转,反而出现短暂的波动 —— 时空韧性系数从 0.62 降至 0.58,生物活性指标从 65% 降至 60%。“是能量冲突!混合能量与熵增能量的无序波动产生了短暂对抗!” 铁刃大喊道。
“坚持住!混合能量的协同效应需要时间激活!” 张川沉声道。果然,实验第 5 小时,协同抗熵组的参数开始逆转:时空韧性系数回升至 0.71,速生藤的发黄趋势得到遏制,生物活性指标回升至 72%,能量共振效率提升至 68%;实验第 8 小时,参数进一步改善:时空韧性系数升至 0.83,生物活性指标达到 82%,能量共振效率达到 80%;实验结束时,协同抗熵组的时空韧性系数稳定在 0.85,生物活性指标为 85%,能量共振效率为 83%,已接近低浓度熵增组的水平。
“协同抗熵效果远超预期!” 绿脉长老的语气难掩兴奋,“混合能量不仅遏制了熵增能量的破坏,还部分修复了受损的时空结构与生物活性!”
苏清辞的语义协同系统对协同抗熵组的数据进行深度解析,发现了三大核心机制:
熵增能量的 “无序传导” 机制:熵增能量通过两种路径扩散破坏 —— 一是直接加速时空能量的无序化,降低时空韧性;二是通过干扰生物能量的波动频率,破坏能量共振,间接削弱生物对时空环境的适应能力,形成 “时空 - 生物” 双破坏循环;
混合能量的 “协同抗熵” 机制:星核能量提供 “有序支撑”,维持时空能量的基本结构,遏制无序化扩散;灵植能量发挥 “净化缓冲” 作用,吸附部分熵增能量,同时调节生物能量的波动频率,修复能量共振;时空能量则作为 “纽带”,强化星核与灵植能量的协同,提升整体抗熵效率,三者形成 “支撑 - 净化 - 协同” 的闭环;
抗熵临界浓度规律:当熵增能量浓度低于 30% 时,混合能量能完全遏制其破坏,甚至实现参数逆转;当浓度超过 50% 时,混合能量的抗熵效果显着下降,仅能减缓破坏速率,无法逆转趋势。
“这些机制揭示了抗熵的核心逻辑!” 星轨队长的语气激动,“之前我们对抗熵增能量的手段单一,效果有限,现在明白,抗熵的关键是打破‘时空 - 生物’双破坏循环,通过混合能量的协同,同时强化时空韧性与生物能量共振,才能从根本上抵御熵增能量的侵蚀。”
张川补充道:“这也为我们制定时空锚点的抗熵方案提供了明确方向:第一步,用灵植能量构建‘抗熵缓冲带’,吸附裂隙周围的熵增能量,降低局部浓度至 30% 以下;第二步,注入星核能量与时空能量,强化时空结构的韧性;第三步,持续修复生物能量与时空能量的共振,恢复时空锚点的自我调节能力。三者协同,就能彻底遏制熵增能量的扩散,为最终取出熵蚀核心创造条件。”
墨影长老提出疑问:“高浓度熵增能量(超过 50%)的区域该如何处理?混合能量的效果有限,我们是否有更强的抗熵手段?”
苏清辞的语义系统快速检索实验数据,提出解决方案:“可以通过‘浓度稀释法’—— 先用时空能量将高浓度区域的熵增能量分散至周边缓冲带,降低局部浓度至临界值以下,再用混合能量进行抗熵处理。实验数据显示,时空能量能暂时束缚熵增能量的扩散方向,实现定向稀释。”
实验结束后,团队基于抗熵机制,优化了 “时空锚点修复方案”,新增了 “抗熵缓冲带构建” 与 “浓度稀释” 两个关键步骤,混合能量的配比也根据实验数据调整为星核:灵植:时空能量 = 6:3:1,抗熵效率较之前提升了 40%。共享数据中心的全息屏幕上,优化后的修复方案流程图清晰明了,每一步都有精准的参数支撑,理论上能有效应对时空锚点的熵增能量侵蚀。
张川看着屏幕上的抗熵机制图谱,心中充满了信心。之前面对熵蚀能量的破坏,他们总是被动防御,处处受制;现在,他们掌握了熵增能量的作用机制与协同抗熵的核心规律,终于拥有了主动出击的理论武器。他知道,这场与熵蚀本源的较量,胜负的天平正在逐渐向他们倾斜。
而此时,时空锚点的实时监测数据传来:裂隙周围的熵增能量浓度出现异常波动,部分区域已突破 30% 的临界值,似乎熵蚀本源正在集中能量,试图突破他们的抗熵防线。张川的眼神变得坚定,他立刻下令:“启动优化后的修复方案,优先构建抗熵缓冲带,遏制熵增能量扩散!所有团队进入一级战备状态,我们要用实验发现的理论,守护时空锚点!”
跨文明团队迅速行动起来,灵植能量的注入设备开始运转,星核能量的传输线路亮起红光,时空能量的引导塔启动嗡鸣。一场基于科学理论的抗熵之战,正式在时空锚点打响。而他们在实验中发现的协同抗熵机制,将成为这场战役的核心制胜法宝。
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