在行星凐灭发动机的设计中,林长康和器灵们,以及科学家和工程师们需要考虑更多的因素,例如如何精确调整发动机的功率、如何保证发动机的可靠性和安全性等等。
为此,他们研发了一项新型技术,即通过大规模的神经网络算法来精准控制凐灭发动机的功率。这个神经网络控制系统能够在极短的时间内对输入的信号进行快速处理,从而实现对发动机功率的高效控制。
此外,林长康和器灵们还设计了一种全新的凐灭发动机材料,这种灵能材料具有极高的热稳定性和耐腐蚀性,能够在高温高压的环境下长期稳定运行。
经过几个月的紧张研究和测试,行星凐灭发动机终于研制成功了。这个装置能够在短时间内将凐灭能量高度压缩至特定区域,从而产生极大的能量输出。
在测试过程中,行星凐灭发动机成功地模拟了推动星球航行的能力,其单台输出的能量甚至能够推动一颗星球在太阳系内进行缓慢的轨道变化。
这一壮举不仅让人类科技水平迈上了一个新的台阶,也让人类对未来的探索充满了信心和希望。
接下来,便是反物质发生器以及储存装置的研制了。
这可是更加艰难的课题。
反物质发生器以及储存装置的研制并不如行星凐灭发动机那样顺利。
林长康和器灵们尝试了各种方法,但都无法解决反物质储存的问题。他们意识到,他们需要一种全新的材料,能够将反物质储存起来,同时又不会引发爆炸。
在经过长时间的研究后,林长康和器灵们终于找到了一种合适的材料:一种由神能囚笼技术制造的电子简并态材料,这种材料能够储存反物质,有效地隔绝正物质的侵袭。
但是,在更多的正反物质凐灭的实验中,林长康和器灵们以及科学家们发现,有时候正反物质凐灭时输出的能量超出了计算的结果,这种现象让他们感到十分困惑。