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第501章 本源终始信号的解析与维度共生的新突破(第3页)

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此时,星宇牵头的

“本源终始适配研发小组”

也面临关键突破。

研发初期,团队遇到的核心难题是

“混合时空模拟精度”

——

本源终始始源维度体系的

“本源

-

终始能量切换”

每小时一次,切换过程中能量浓度与时空频率会同时发生突变,模拟单元难以同步匹配,导致模块适配效率仅为

80%。

“我们需要在模块中加入‘双维度同步适配单元’,用本源维度本源因子与终始时空本源因子混合制成‘同步介质’,”

星宇在实验室中调整模块参数,“当体系发生能量

-

时空切换时,同步介质能同时调整能量适配参数与时空适配参数,确保切换过程无延迟。”

绿森团队则设计出

“动态能量

-

时空缓冲层”

:缓冲层分为内外两层,外层应对能量浓度突变,内层应对时空频率突变,两层通过

“混合信号感应单元”

联动,能在切换前

0.01

秒预判变化,提前调整参数。

经过两个月的反复测试,模块的适配效率提升至

99.9999%,成功解决了

“跨终始维度时空排斥”

问题。

“混合式本源终始时空适配模块研发成功!”

星宇向凌辰报告时,实验室的测试屏幕上显示着完美的适配曲线

——

模块与本源终始始源维度体系的能量

-

时空切换完全同步,没有出现任何排斥现象,能量传输效率稳定在

99.%。

模块的成功研发,为技术推广扫清了障碍。

绿森团队立即启动量产工作,每天生产

80

台模块,优先部署至本源终始始源维度体系及类似的混合维度体系。

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