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基于测绘结果,团队分三个方向研发“多维度能量缓冲系统”,融合同源与非同源技术优势:
1. 核心适配层:变异体-光脉-晶体复合缓冲器
岩星团队提出“生物-物理双缓冲”思路:以同源文明的“共生型变异体”为生物基础,植入光粒文明的“光脉适配基因”、晶簇文明的“晶体感应基因”,培育出“多维适配变异体”——这种变异体的“能量吸附器官”能同时捕捉三种能量,通过体内的“能量转化酶”,将非同源能量转化为核心适配带频率,再通过“变异体能量导管”传输至跨域通道。
为增强稳定性,晶核长老在缓冲器外部包裹“晶格防护层”——用晶簇文明的“柔性晶体”打造,既能抵御能量冲击,又能通过晶格振动辅助调节能量频率;光脉使者则在缓冲器内部布设“光脉感应丝”,实时监测能量波动,一旦超出适配范围,立即触发“频率微调程序”。
在“光蕊共生实验区”的实地测试中,复合缓冲器成功将光脉能量从53赫兹降至42赫兹,与本源能量完美适配,枯萎的光脉植物3天内重新焕发生机,验证了缓冲器的有效性。
2. 传输调节层:声波-符号协同调控网络
声波文明的声波导师发现,声波能量可通过“频率共振”影响其他能量的波动——特定频率的声波能“引导”能量频率向适配带靠拢。团队据此搭建“声波-符号协同调控网络”:
- 在跨域通道沿途布设“声波调控站”,释放200-300赫兹的“引导声波”,通过共振效应,将传输中的能量频率稳定在核心适配带;
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