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时空模拟实验室的物理实验区被重新改造,中央搭建起一个直径 10 米的 “多维空间叠加舱”。舱体由 8 层不同材质的能量传导板构成,外层是机械族的量子防护板,中层是水蓝族的深海冰晶板,内层是时空穿梭者的时空能量板,每层板之间嵌入灵植族的星藤能量脉络,能精准引导不同维度的空间能量在舱内叠加。舱体周围部署了 16 台 “规则探测器”,可实时捕捉空间叠加时的物理规则变化(引力、电磁力、强相互作用力、弱相互作用力),苏清辞团队升级的 “多维规则语义解析系统” 将这些复杂的规则变化转化为可量化的参数,为跨文明团队提供统一的解读标准。

“第三阶段实验的核心,是探索‘多维空间叠加时的规则变化规律’。” 星轨队长站在叠加舱旁,指尖划过舱体表面的能量纹路,“时空并非单一维度存在,不同维度的空间如同重叠的纸张,在特定条件下会发生叠加。时空锚点的裂隙本质上就是多维空间叠加后的‘规则冲突区’,熵蚀能量正是利用这种冲突不断扩大裂隙。本次实验将模拟两种典型的多维空间叠加状态 ——‘平行空间叠加’与‘垂直空间叠加’,观察物理规则的兼容与冲突机制。”

张川补充道:“我们将通过多维时空发生器生成两种空间能量:a 型空间能量(模拟平行空间,规则与当前空间相似度 90%)和 β 型空间能量(模拟垂直空间,规则与当前空间相似度 40%)。实验分为三个阶段:单一空间能量注入(对照组)、平行空间叠加(a+ 当前空间)、垂直空间叠加(β+ 当前空间)。每个阶段将测试核心物理规则的变化,重点记录‘规则兼容区’与‘冲突区’的分布特征,以及能量强度对规则变化的影响。”

实验筹备工作中,最复杂的是空间能量的精准控制。星尘带领时空穿梭者团队调试多维时空发生器,通过调整能量频率和相位,确保 a 型和 β 型空间能量的纯度达到 99%,避免交叉污染;铁刃则校准规则探测器,将机械族的物理传感器与时空穿梭者的规则感应模块结合,确保能同时捕捉宏观规则变化(如引力强度)和微观规则变化(如粒子相互作用);苏清辞的语义解析系统则建立了 “规则参数映射库”,将时空穿梭者的 “规则兼容系数” 与碎玉星的 “物理参数偏差率” 进行对应,确保双方对实验结果的解读无歧义。

“实验启动后,多维空间叠加舱将先注入 a 型空间能量,稳定 1 小时后记录初始规则数据;随后逐步提升能量强度,观察规则变化;平行空间叠加实验完成后,清空舱内能量,再进行垂直空间叠加实验。” 苏清辞的声音通过广播系统传递,“规则探测器每 5 分钟记录一次数据,语义系统将同步生成‘规则变化热力图’,红色代表冲突区,绿色代表兼容区,黄色代表过渡区。”

一切准备就绪,张川与星轨队长共同按下启动按钮。多维时空发生器发出柔和的嗡鸣,a 型空间能量顺着星藤脉络注入叠加舱,舱体表面泛起淡淡的白光。规则探测器的数据显示,初始能量强度下,a 型空间能量与当前空间的规则兼容系数达 85%,引力强度仅变化了 2%,电磁力变化不足 1%,叠加舱内呈现出大面积的绿色兼容区。

“平行空间的规则相似度高,叠加时冲突极小。” 星尘看着热力图,“即使能量强度提升至 300 单位,兼容系数仍保持在 70% 以上,冲突区仅出现在舱体边缘,且面积不足 5%。这种叠加状态下,时空结构相对稳定,不会产生破坏性影响。”

铁刃调出引力变化数据:“引力强度与能量强度呈微弱正相关,每提升 100 单位能量,引力强度增长约 3%,且变化均匀,没有出现突变。这说明平行空间叠加时,规则的融合是渐进式的,不会引发时空结构的剧烈波动。”

平行空间叠加实验顺利完成,数据符合预期。接下来是垂直空间叠加实验,β 型空间能量的注入让实验氛围瞬间变得紧张。β 型空间能量呈淡淡的紫色,注入叠加舱后,规则探测器立刻捕捉到剧烈的参数波动:兼容系数仅为 35%,引力强度瞬间下降了 15%,电磁力则提升了 20%,叠加舱内出现大面积的红色冲突区,黄色过渡区仅占 10%。

“垂直空间的规则差异巨大,叠加时规则冲突显着!” 苏清辞的语义系统快速解析数据,“冲突区主要集中在舱体中心,这里的粒子相互作用出现紊乱,部分微观粒子甚至出现了‘规则逃逸’现象 —— 既不遵循当前空间规则,也不遵循 β 型空间规则。”

星轨队长的表情凝重:“这就是时空裂隙的核心特征!规则冲突导致时空结构失去约束,粒子运动紊乱,最终形成不稳定的裂隙。如果熵增能量介入,会进一步放大这种冲突,让裂隙持续扩张。”

当 β 型空间能量强度提升至 200 单位时,意外发生了:叠加舱中心的冲突区突然爆发强烈的能量冲击波,规则探测器的部分传感器瞬间失灵,舱体表面的星藤脉络出现枯萎迹象。“冲突区的规则紊乱引发了能量失控!” 星尘大喊道,“β 型空间的引力规则与当前空间的电磁规则发生剧烈冲突,产生了破坏性的‘规则冲击波’!”

“立刻降低能量强度,启动星藤能量缓冲!” 张川当机立断。绿脉长老迅速操作控制台,星藤脉络焕发出翠绿色光芒,柔和的灵植能量注入冲突区,规则冲击波的强度逐渐减弱;铁刃则快速关闭部分规则探测器,避免连锁损坏;苏清辞的语义系统则实时分析冲突参数,寻找规则兼容的突破口。

“语义系统发现,灵植能量能提升规则的兼容系数!” 苏清辞的声音带着惊喜,“当灵植能量注入冲突区后,兼容系数从 35% 提升至 50%,冲突区面积缩小了 30%!灵植能量的自我调节特性,能在一定程度上缓冲规则冲突,形成临时的‘规则过渡带’。”

星轨队长立刻下令:“维持当前能量强度,持续注入灵植能量,记录兼容系数的变化!” 实验继续进行,随着灵植能量的持续注入,叠加舱内的兼容系数稳定在 55% 左右,冲突区不再扩大,规则冲击波彻底消散。规则探测器的数据显示,灵植能量在冲突区形成了一层薄薄的黄色过渡带,两种空间规则在过渡带内相互妥协,形成了临时的 “混合规则”。

“这个发现太关键了!” 张川兴奋地说,“灵植能量能作为‘规则缓冲剂’,缓解多维空间叠加的冲突,这为我们修复时空裂隙提供了全新的思路 —— 在裂隙周围注入灵植能量,构建规则过渡带,就能遏制裂隙的扩张!”

垂直空间叠加实验完成后,团队成员们围在共享数据中心的全息屏幕前,总结出多维空间叠加的核心规律:

规则相似度决定叠加稳定性:平行空间(规则相似度≥80%)叠加时,兼容系数高(≥70%),冲突区小,时空结构稳定;垂直空间(规则相似度≤50%)叠加时,兼容系数低(≤40%),冲突区大,易引发能量失控;

规则冲突的核心是基础力失衡:多维空间叠加的冲突本质是引力、电磁力等基础力的规则差异,差异越大,冲突越剧烈,最终表现为时空结构的破坏;

灵植能量的规则缓冲效应:灵植能量的随机波动频率能中和部分规则差异,提升兼容系数 15%-20%,形成临时过渡带,缓解冲突的破坏性;

能量强度的阈值效应:垂直空间叠加时,能量强度存在临界阈值(约 250 单位),超过阈值后,规则冲突会突破缓冲极限,引发时空结构崩溃。

“这些规律彻底揭开了时空裂隙的形成机制!” 星轨队长的语气难掩激动,“之前我们只知道裂隙是时空扭曲的产物,现在明白,其本质是多维空间叠加后的规则冲突区。只要我们利用灵植能量构建规则过渡带,控制能量强度不超过临界阈值,就能有效遏制裂隙扩张,甚至逐步修复裂隙。”

张川补充道:“这也解释了为什么熵蚀能量能加速裂隙扩张 —— 熵增能量会降低灵植能量的缓冲效应,同时提升空间能量强度,突破临界阈值,让规则冲突彻底失控。接下来,我们可以基于这些规律,研发‘规则兼容修复技术’:在时空锚点的裂隙周围注入灵植能量,构建过渡带,再用星核能量和时空能量调节规则相似度,逐步缩小冲突区,最终实现裂隙修复。”

苏清辞的语义解析系统已生成 “时空裂隙修复规则模型”,屏幕上清晰标注了过渡带的构建参数、灵植能量的注入强度、以及规则调节的步骤:“这个模型能精准指导修复过程,确保每一步都在规则兼容的范围内进行,避免二次破坏。”

实验结束时,天已破晓。时空模拟实验室的灯光下,团队成员们的脸上都洋溢着疲惫却兴奋的笑容。这组关于多维空间叠加的规则规律,不仅为时空裂隙的修复提供了核心理论支持,更让他们对时空本质的理解迈出了历史性的一步。张川知道,随着实验的深入,更多时空的奥秘将被揭开,而他们距离彻底解决时空锚点危机、战胜熵蚀本源的目标,也越来越近。

而此时,共享数据中心的全息屏幕上,语义系统突然捕捉到时空锚点的实时数据 —— 裂隙边缘的规则冲突区出现了异常扩张,兼容系数急剧下降,似乎有一股未知的能量在刻意破坏规则过渡带。张川的心中一凛,他知道,熵蚀本源的反击,或许已经开始。但这一次,他们手握坚实的理论武器,不再是被动防御,而是有了主动出击的底气。

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