当代科学的发展趋势本身也是朝向多元化的、干涉的层面。它涉及两种分类,一是学科间的干涉性研究——包括理论的干涉与方法论的干涉;二是学科间的交互性——包括学科之间的交叉与融合。
学科之间干涉性与交互性特征使得不同科学团体之间的交流与合作取得了重大成果,不仅如此,当代科学研究方法的干涉技术的使用使得许多科学研究成为干涉的科学。例如现代天文学的研究就通过多元的、干涉的技术及设备进行“解码”与"阅读”的转译程序之后,成为当代科学实践中暗含的诠释学线索——一种现象学的诠释学。[171]
学科间的干涉性从另一个角度阐明了世界是一个有机整体,不能够割裂开来,不同学科间的学科研究是这个整体的某一方面。此外,学科间交叉能够促进创新思想的形成,层出不穷的新学科成为当今科学研究的新兴力量,新学科的诞生大多是学科交叉与融合的结果,例如超导微观理论(BCS理论)、DNA重组技术的基因构成就是不同学科间相互交流所创立的。[172]交叉学科所获得的诺贝尔奖项也占有很大比重并有明显扩大的趋向。
2012年8月6日,美国“好奇”号火星探测器成功登陆火星标志着第7次实现火星着陆。探测器传回的信号可以看到火星地表及“好奇”号在地面上投下的影子。“好奇”号的内部实验室中装备的仪器包括火星样本分析仪(SAM),以及化学与矿物分析仪(CheMin)。“好奇”号成功登陆火星之后,使用其全套搭载设备针对火星土壤样本进行科研。使用机械臂抓取火星地表土壤样本并将其送入火星车内部的分析仪进行土壤样本分析,火星样本分析仪使用不同的方法开展分析工作,它会将样本送入内部一个高温室内加温,随后分析从样本中析出的气体成分。这台仪器所重点搜寻的物质之一便是有机化合物,也就是含碳化合物,它们一般被认为是组成生命必不可少的成分。“好奇”号信息传输需要依靠提前进入轨道的火星探测器所提供的中继支持,若要更好地了解“好奇”号的工作状态,美国航空航天局的研究人员除了向“好奇”号发送各个设备的控制指令之外,还需要与火星轨道探测器之间进行一系列的信号交互过程。因为纷繁的信息用途与需要各不相同,所以必须采用不同的信息传输方式与传输设备,“好奇”号向地球表面的信息传递通过两种方式,一是X频段无线电波;二是通过超高频天线与火星轨道探测器进行信息交互,从而实现与地球的信息传递,而这些信息通信是建立在深空测控通信网(DSN)的技术相佐基础上的,它蕴含广泛的多元技术及设备的应用。再如“暗物质”的问题,它涉及物理学与天文学两个领域,“暗物质”无法切实地观测到,除了使用现代天文学使用的引力透镜、微波背景辐射研究等方法之外,科学家对“暗物质”的研究多是利用动力学方法,通过对发光物质的观测反推出暗物质产生的引力场,通过加速器及非加速器等物理学仪器来实现对其探测。