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:α 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(α 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 α 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 α 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,α 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,α 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。”
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