李阳带领着工程团队,小心翼翼地拆除原有的部分线路,替换上搭载新晶体结构的传输线路。
在安装过程中,他们遇到了一个棘手的问题,新线路与飞船原有的能源接口不匹配。
经过仔细检查和分析,他们发现是接口的尺寸和能量输出方式存在差异。
为了解决这个问题,李阳和团队成员们日夜奋战,重新设计并制造了适配的接口部件,确保新线路能够顺利接入飞船的能源系统。
在能量转换装置的改进上,林晓和科研团队进行了大量的模拟实验。
他们根据遗迹科技的原理,对转换装置的内部结构进行优化,提高其能量转换效率。
经过无数次的尝试和调整,能量转换装置的性能得到了显着提升,能源利用效率比之前提高了近30%。
除了能源系统,他们还将目光投向了飞船的通讯系统。
在遗迹中,他们发现了一种能够增强信号稳定性和传输距离的技术。
林晓和通讯团队成员们研究后,决定在飞船的通讯设备上增加一个基于该技术的信号增强模块。
制造信号增强模块的过程同样充满挑战。
团队成员们需要在有限的空间内集成复杂的电路和元件,同时还要保证模块与飞船通讯系统的兼容性。
在周悦的协助下,他们对模块的设计进行了多次优化,最终成功制造出了信号增强模块,并将其安装到飞船的通讯设备上。