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“这种材料不仅要具备超强的稳定性和耐久性,还要能够与穿越所需的能量场完美兼容。”一位材料科学家解释道。
经过数年的艰苦研究,团队终于取得了一些关键的突破。他们发现了一种新的能量场生成机制,能够在极小的空间内产生巨大的能量,从而创造出穿越所需的时空扭曲。
然而,新的问题接踵而至。如何精确地控制这种能量场,以确保穿越的目的地和时间点准确无误,成为了摆在他们面前的又一道难题。
为了解决这个问题,团队引入了先进的人工智能技术。AI 系统通过对海量的数据进行学习和分析,能够预测和调整能量场的参数,从而实现对穿越的精确控制。
在一次实验中,他们成功地将一个微小的物体穿越到了过去的一个特定时间点,但物体在返回时却出现了严重的损坏。
“这说明我们的技术还不够完善,穿越过程中的稳定性和安全性仍然需要极大的提高。”李博士看着实验结果,眉头紧锁。
面对挫折,团队并没有气馁。他们继续对技术进行优化和改进,不断进行新的实验和尝试。
在这个过程中,社会上对于穿越研究的争议也越来越大。有人担心穿越技术会被滥用,改变历史的进程,引发无法预料的后果。