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然而,当我们准备连接时,问题出现了。
“尺寸不对。”小张皱眉看着测量数据,“晶体底部比接口小了0.7毫米,无法稳定连接。”
“误差太大。”我走近查看,“这样强行插入可能会导致能量传输不稳定,甚至引发短路。”
“有没有办法调整?”林婶问道。
我想了想,调出系统内的“微观雕刻工具”界面:“可以尝试用这个对晶体底部进行微调处理,同时启动缓冲装置,用液态金属填充缝隙。”
“听起来可行。”小张立刻开始操作。
整个过程异常安静,只有仪器运转的轻微嗡鸣声。每个人都屏住呼吸,生怕打扰到正在进行的精细调整。
就在这时,晶体忽然发出低频震动,整个实验室的灯光随之闪烁了三次。
“怎么回事?!”林婶惊呼。
我迅速扫了一眼监测数据:“晶体内部能量波动加剧,可能是感应到了调整过程中的压力变化。”
“要不要暂停?”小张看向我。
我摇头:“继续。我们已经走到这一步,不能退缩。”
调整持续了近二十分钟,最终顺利完成。晶体被精准地嵌入接口,液态金属填补了所有空隙,确保电流稳定传输。
“连接成功。”小张松了口气,“现在可以启动修复程序了吗?”
我点头:“试试看。”
修复程序启动后,屏幕上的数值开始跳动。然而不到一分钟,警报突然响起。
小张脸色一变:“能量波动异常,系统即将过载!”我立刻下令切换为脉冲式供能并启动冷却循环系统,众人迅速行动,系统温度下降,能量波动渐趋平稳。
“稳住了。”小张盯着屏幕,“但还是有点不稳定,得继续观察。”
我点点头,目光落在屏幕上不断跳动的数据流上。虽然修复仍在继续,但已经能看到初步成效——磁场强度正在缓慢上升。
“看来晶体的能量确实不同寻常。”林婶轻声道,“它不仅能提供动力,还能增强原有系统的稳定性。”