屏幕上的数据流跳动,显示着气流速度、稳定性、与预设路径的吻合度。
林薇紧盯着数据,尤其是火舞在干扰场变化瞬间的神经信号图谱。
“吻合度:98.
7%。
神经信号峰值与能量场干扰频率呈现负相关,异常。” 林薇低声记录,语气带着一丝发现新变量的兴奋。
“第二阶段:
火焰塑形与融合。”
能量球内部结构变化,模拟出几个能量节点:
“请点燃节点A,塑形为稳定火矢;
同时引导节点b风能,尝试与火矢能量场进行低烈度融合,目标:
形成稳定外层风旋。”
这才是真正的考验。
火舞不仅要精准控制火焰的温度和形态(这相对容易),还要分心控制风能,并让两者在微观层面进行极其精密的能量耦合,稍有不慎就会引发能量逸散甚至微型爆炸。
她(火舞)额角渗出细密的汗珠,全神贯注。
指尖跳跃起微弱的火苗,另一只手则引导着无形的风。
能量球内,一枚小小的火焰箭矢缓缓成型,周围开始缠绕上高速旋转但极其纤薄的风旋。
屏幕上的数据疯狂跳动,融合稳定性在危险的边缘徘徊。
“能量耦合效率:
72.
4%.
.
.
波动中.
.
.
稳定在79.
1%。”
t-7报出数据。
“神经信号异常活跃区域:
颞顶联合区、前额叶皮层特定亚区。
能量场共振频率:
交叉频段。”
林薇的记录语速加快,眼中探究的光芒更盛:
“记录为‘高精度能量感知与控制’潜力,伴生‘跨模态能量协同’初步表征。”
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