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斯星系的時空秩序逐漸迴歸正軌。行星的軌道開始穩定,原本混亂的能量場也逐漸平靜下來。接下來,任務團隊進入第三階段——修復和重建行星生態系統。
在對各個行星的生態系統進行詳細評估後,團隊制定了個性化的修復方案。對於一些因時空扭曲而導致氣候異常的行星,科學家們利用“原初熵能”調整行星的能量平衡,恢復其正常的氣候模式。例如,在一顆表面溫度極高的行星上,透過引導“原初熵能”與行星內部的能量核心產生作用,降低了核心的活躍度,從而使行星表面溫度逐漸恢復正常。
對於生物多樣性遭到嚴重破壞的行星,生物學家們與魔法師合作,利用“原初熵能”的特殊能量激發行星上殘留的生物基因活力,促進生物的復甦和繁衍。他們在行星的特定區域設定了生物培育基地,透過魔法與科技相結合的手段,培育出適應行星現有環境的新生物物種,並逐步將它們引入自然環境中。
在修復過程中,團隊還面臨著資源短缺的問題。艾洛斯星系在戰爭中遭受重創,許多必要的修復資源極度匱乏。聯盟迅速組織了跨星系的資源調配行動,從各個文明收集所需的物資和材料,並透過“量子迷霧時空通道”快速運往艾洛斯星系。同時,科學家們也在積極探索利用“原初熵能”將星系內的廢棄物質轉化為可用資源的方法,以減少對外部資源的依賴。
經過數年的艱苦努力,艾洛斯星系的修復工作取得了顯著成效。時空結構基本恢復正常,行星的生態系統逐漸復甦,曾經荒蕪的星球重新煥發生機。許多原本逃離該星系的文明居民紛紛返回,開始重建家園。艾洛斯星系再次成為了一個充滿活力的文明聚居地。
艾洛斯星系的成功修復,在宇宙中引起了轟動。這不僅展示了聯盟在“原初熵能”應用方面的巨大成就,也為其他遭受破壞的星系帶來了希望。更多的文明向聯盟尋求幫助,希望藉助“原初熵能”修復他們受損的家園。
聯盟決定成立一個專門的“星系修復援助機構”,負責統籌和協調對其他星系的修復工作。該機構制定了一套標準化的星系修復流程和評估體系,確保每一次修復行動都能夠科學、高效地進行。同時,聯盟加大了對“原初熵能”研究和應用技術的推廣力度,組織了一系列的培訓課程和學術交流活動,幫助其他文明的科研人員掌握相關技術。
在幫助其他星系修復的過程中,聯盟的科研團隊也不斷積累新的經驗,進一步最佳化“原初熵能”的應用技術。例如,他們開發出了更高效的“原初熵能”引導裝置,能夠更精準地控制能量的釋放和作用範圍;還研究出了一種新的時空修復演算法,大大縮短了修復時空結構所需的時間。
隨著“原初熵能”在星系修復領域的廣泛應用,聯盟也開始關注其在其他領域的潛在價值。科學家們設想利用“原初熵能”開發一種全新的宇宙航行技術,使飛船能夠突破現有時空限制,實現更快速、更遠距離的星際旅行。
為了實現這一設想,科研團隊開始了一系列的理論研究和實驗探索。他們發現,“原初熵能”可以透過特殊的方式扭曲飛船周圍的時空,形成一種類似於“時空隧道”的結構。飛船在這種扭曲的時空中航行,能夠大大縮短航行距離和時間。
然而,要實現這一技術面臨著諸多技術難題。首先,如何精確控制“原初熵能”對時空的扭曲程度是關鍵。過度的扭曲可能會導致飛船陷入時空漩渦,永遠無法逃脫;而扭曲程度不足則無法達到預期的航行效果。科學家們透過建立複雜的數學模型和進行大量的模擬實驗,逐步找到了控制時空扭曲程度的方法。
其次,飛船必須具備足夠的抗熵變能力,以抵禦“原初熵能”對其結構和裝置的影響。工程師們研發出了一種新型的飛船材料,這種材料結合了多種珍稀金屬和特殊的