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聯盟各個專項研究小組在對探險隊帶回的古老文明資訊展開研究後,很快就遇到了重重困難。 在能源共振技術的研究小組中,科學家們面臨著理論理解和技術實現的雙重挑戰。古老文明的能源共振技術基於一種對宇宙能量微觀結構的深刻理解,這種理解與聯盟現有的能量理論體系存在著巨大的差異。 “我們目前的能量理論就像是在地面上行走,而這種共振技術則像是在能量的微觀宇宙中飛翔。”一位資深的能量科學家皺著眉頭說道。 研究人員嘗試構建模擬模型來理解這種技術,但現有的計算機系統和模擬軟體在處理如此複雜的能量微觀結構時顯得力不從心。他們需要開發新的演算法和更強大的計算裝置,才有可能深入探究能源共振技術的奧秘。 空間摺疊技術研究小組同樣陷入困境。雖然他們已經有了一定的空間技術基礎,但古老文明的空間摺疊技術涉及到對空間本質的不同認知。聯盟現有的空間技術更多是基於對空間的宏觀操控,而古老文明的技術則側重於微觀層面的空間結構調整。 “我們就像是在用大錘去雕琢一件精細的玉器,完全不得要領。”空間技術專家無奈地搖了搖頭。 在實驗過程中,研究人員發現按照古老文明的技術理念進行空間摺疊時,會出現空間扭曲失控的危險情況。這種失控不僅會破壞實驗裝置,還可能對周圍的空間環境造成難以預估的影響。 然而,聯盟並沒有被這些困難嚇倒。各個文明紛紛加大對研究的投入,調集更多的資源和人才來支援這兩項關鍵技術的研究。 在能源共振技術方面,一個以數學和演算法研究著稱的文明開發出了一種全新的能量計算演算法。這種演算法能夠更精準地描述能量的微觀波動,為研究能源共振技術提供了理論計算的可能。 同時,幾個擅長材料科學的文明合作研發出了一種新型的能量傳導材料。這種材料能夠更好地適應能量共振過程中的高頻能量波動,為構建能源共振裝置提供了關鍵的材料基礎。 “這是一個重大的突破,有了這種材料和演算法,我們離成功又近了一步。”能源共振技術研究小組的組長興奮地說道。 在空間摺疊技術領域,一個精通微觀物理學的文明提出了一個創新的理論模型。該模型假設空間在微觀層面是由無數個微小的能量節點組成,透過調整這些節點的能量狀態就可以實現穩定的空間摺疊。 研究人員根據這個理論模型進行實驗,雖然在初期遇到了很多失敗,但他們不斷調整實驗引數,終於在一次實驗中成功實現了小範圍的穩定空間摺疊。 “我們做到了!雖然這只是一小步,但它證明了這個理論模型的可行性。”空間摺疊技術研究小組的成員們歡呼雀躍。 隨著這兩項關鍵技術研究取得初步突破,聯盟內部的氣氛變得更加熱烈。各個文明之間的合作也更加緊密,大家共享資源、交流經驗,朝著完全掌握這兩項技術的目標大步邁進。 然而,就在研究順利推進的時候,一個新的問題出現了。在對古老文明的研究過程中,一些科學家開始擔心這種技術的過度應用是否會像古老文明一樣,對宇宙的能量平衡造成破壞。 這種擔憂在聯盟內部引發了一場激烈的討論。一部分人認為,只要謹慎應用,這些技術將為聯盟帶來巨大的利益,不應該因噎廢食。 “我們有之前古老文明的前車之鑑,我們可以制定嚴格的使用規則,確保不會重蹈覆轍。”支援繼續研究的代表說道。 但另一部分人則強調風險的不可控性。“我們對這些技術的理解還不夠深入,誰能保證在大規模應用時不會出現意外?我們不能拿整個聯盟和宇宙的命運去冒險。” 探險隊再次介入到這場爭論當中。他們以自己在探險過程中的所見所聞為例,提出了一個折中的方案。 “我們可以在一些偏遠的、能量波動相對獨立的區域進行小規模的試驗性應用,同時密切監測宇宙能量的變化。這樣既可以進一步探索技術的應用,又能最大程度地降低風險。”探險隊隊長誠懇地建議道。 經過長時間的討論和