129农业革命(2 / 2)
他们在海眼能量输出端,加装了多层级的灵能滤波和调制阵列。这些阵列由无数微小的、可编程的灵能晶体构成,能够根据输入的算法,对通过的海眼能量进行“裁剪”和“重塑”。
第一批实验对象是东海最常见的“荧光藻”。他们在特制的透明培养皿中,分别设置不同的能量照射模式。有的尝试模拟深海间歇泉喷发时的短暂强光和高热,有的则试图复现月华透过浅海波纹的柔和与清冷。
最初的几天,失败是主旋律。过于狂暴的能量模式直接将藻类烧成了灰烬;而过于温和的模式,则几乎看不到生长加速的迹象,甚至因为打破了其原有的缓慢适应机制,导致藻类大面积萎靡死亡。实验室里弥漫着藻类腐败的腥气和淡淡的焦糊味。
“城主,这样下去不行,我们储备的实验藻种快耗尽了。”负责具体操作的鲛人研究员忧心忡忡地报告。
陈跃盯着那些失败的培养皿,眉头紧锁。他意识到,自己可能过于依赖前世的物理知识,而忽略了这个世界生命形态本身蕴含的“活性”。海底生物,尤其是这些低等藻类,它们的生长并非仅仅依赖能量,还与海底环境中无处不在的、微弱但特定的灵能波动息息相关。
“调整思路!”陈跃果断下令,“不再单纯模拟光照,尝试捕捉并分析成功海藻田区域的自然灵能波动频谱!尤其是那些被称为‘丰饶之角’的传统高产区的能量环境数据!”
技术团队立刻行动起来,动用最新升级的灵能传感器网络,开始大规模采集东海各处知名海藻田的实时能量环境数据。海量的数据流回传至中心,经过灵网超算中心的初步清洗和归类。
陈跃亲自带领算法小组,日夜不休地分析这些数据。他们发现,那些高产的海藻田,其环境灵能并非一成不变,而是存在着极其复杂的、多频段耦合的波动,这些波动与洋流、地脉、甚至某些大型海洋生物的周期性活动都有着微妙的联系。它们像是一首无声的交响乐,潜移默化地滋养着其中的生命。
“我们需要找到这首‘生命交响乐’的主旋律和关键和弦。”陈跃眼中重新燃起光芒。他们开始尝试用调制阵列,去复现那些被识别出的、对藻类生长有显著促进作用
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