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“大家别灰心。我们再仔细检查一下模型的参数设置和变量选择。也许在天体相互作用的细节方面,我们还把握得不够准确。”林翀鼓励大家道。
于是,团队成员们再次仔细检查模型,对每个参数和变量都进行了反复推敲。经过数轮调整和优化,模型终于有了新的进展。
“这次模拟出来的波动在趋势上和实际观测的很接近了,但在一些细节上还是有偏差。”数学家说道。
“会不会是能量在传播过程中受到了其他因素的影响,比如星际介质的干扰?”一位研究星际介质的专家说道。
“有道理。我们把星际介质的相关参数,比如密度、成分等加入模型,再试试看。”数学家说道。
随着星际介质参数被纳入模型,模拟结果逐渐变得更加准确。
“哇,这次模拟出来的能量波动和实际观测的几乎一模一样了!看来我们找对方向了。”科研人员们兴奋地欢呼起来。
通过这个模拟模型,团队不仅初步搞清楚了能量波动的产生机制,还发现了一些意想不到的线索。
“你们看,根据模型分析,这些能量波动似乎在传递某种信息,虽然我们还无法解读,但从波动的模式来看,不像是自然形成的随机现象。”一位科研人员惊讶地说道。
“传递信息?这可太不可思议了。难道是某种未知文明发出的信号?”另一位成员猜测道。
“很有可能。我们得进一步分析这些波动,尝试破解其中可能隐藏的信息。”林翀说道。
于是,数学家和密码学专家组成了一个新的小组,专门负责破解能量波动中可能蕴含的信息。他们运用各种密码学算法和数学分析方法,对波动数据进行深入研究。
“我们先假设这是一种基于数学编码的信息传递方式。从波动的频率变化和强度差异入手,看看能不能找到对应的编码规则。”密码学专家说道。
“嗯,我们可以尝试用一些经典的密码分析方法,比如频率分析。如果这是一种类似语言的编码,那么某些特征的波动可能会频繁出现,就像语言中的常用词汇一样。”数学家说道。