业的利润前景所吸引,转而支持他。
这比资源总署扫地抓人、接管工厂,影响力要大得多,也正面得多。这是一条能同时提升自身声望、增强帝国实力、并为未来战争做准备的完美赛道。
那现在问题来了,怎么造,技术上究竟卡在哪里?
他闭上眼,努力从记忆深处打捞那些关于早期无线电的知识碎片。他并非电子工程专家,但得益于信息爆炸时代的耳濡目染,基本概念和关键节点还是记得一些。
原理:本质上,广播是将声音信号加载到高频无线电波上,通过天线发射出去。接收端的收音机天线捕捉到微弱的无线电信号,经过调谐、检波、放大,最终还原出声音信号,通过扬声器或耳机播放出来。
核心难题,或者说,1912年卡住无线电从“莫尔斯电报”迈向“语音广播”的关键瓶颈,在于信号放大和检波。
早期矿石收音机太弱,只能收听到极近距离、大功率发射的、最简单的电报信号,且需要灵敏的天然矿石检波器和长长的天线,还离不开耳机,音量小得可怜,谈不上实用。
要实现稳定接收、放大微弱信号、并驱动扬声器发出足够响亮的语音,需要电子管,或者说真空三极管。
他的记忆里,美国发明家李·德福雷斯特在1906年左右搞出了“奥丁管”,那是一种极其原始的、不稳定的三极管原型。
直到1912年,也就是今年,德福雷斯特还在到处推销和改进他的发明,但性能依旧很差,寿命短,放大系数低,噪声大,离实用化还很远。
历史上,要到一战后期,在三极管结构、高真空度技术、以及更合理的电路设计等方面取得突破后,实用的电子管放大器和振荡器才真正成熟,为广播和长距离无线电话铺平了道路。
“屏栅极…高真空…钨丝阴极…氧化物涂层阴极是后来的事了…”
在栅极和屏极之间加入第二个栅极,可以显著提高放大倍数和稳定性;更高的真空度能减少残余气体电离导致的噪声和极间漏电,延长管子寿命;改进阴极材料能提高电子发射效率,降低功耗。
他不是专业工程师,提不出具体的工艺参数。但他可以指出方向,提供理论猜想,然后让真正的专家去实现。这就像给在迷
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