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观测台爆发出压抑的欢呼。工程师们看着屏幕上的完美曲线,有人激动地拍打桌子——这意味着奇点容器终于能承受超光速飞行所需的能量强度,问天Ⅲ的星际跳跃计划有了最关键的硬件支撑。
薛逸辰的目光却落在光晕扭曲的空间里。那里的空气正在缓慢流动,却在穿过光晕时出现了“倒流”现象,仿佛时间在光晕中被按下了慢放键。他突然想起第五阶段发现的“时空子”,这些能干预时空结构的粒子,此刻正附着在光晕边缘,像无数个微型的时间锚点。
“用时空震颤仪捕捉时空子轨迹。”他下令道。
林教授立刻调整仪器参数,屏幕上的波形图突然分裂成无数条细支线,每条支线都对应着一个时空子的运动轨迹。这些轨迹在光晕中交织成网状,网眼的节点处,暗紫色的奇点核能量与虚空色薄膜的共振达到顶峰,形成一个个纳米级的“时空泡”——这些小泡泡里,隐约能看到实验室外的冰川景象,却比现实中的冰川年轻了至少50年。
“是时间回溯!”林教授的声音带着难以置信的颤抖,她将一个微型时钟放入光晕,时钟的指针立刻逆时针旋转,从9:15倒回8:45,“时空子不仅能扭曲空间,还能局部逆转时间!如果能控制这种特性,我们就能在星际航行中规避空间湍流——提前看到三小时后的危险,再调整航线。”
薛逸辰的指尖在虚拟键盘上快速计算,将时间回溯的参数输入问天Ⅲ的导航系统:“但时间回溯的范围不能超过10分钟。”他指着时钟的指针,当倒回8:45后,指针突然剧烈跳动,时钟的表盘出现了裂纹,“超过这个限度,时空子会产生‘时间反噬’,对物质结构造成不可逆的损伤。”
实验台旁的隔离舱突然发出警报,里面存放着前六次测试失败的奇点容器残骸。那些暗金色的碎片在光晕的影响下,竟开始缓慢地自我修复,断裂的纹路重新连接,焦黑的表面泛起光泽——这是时间回溯作用于非生命体的证据,却也让众人脊背发凉:如果这种修复发生在星舰的金属结构上,可能会导致材料分子的“记忆混乱”,让新焊接的缝隙突然变回断裂状态。
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