第38章 好高骛远?收音机计划
在运动中保持联络,可以让海军舰队协调行动,可以让飞机与地面协同。

    这对于他设想的建立在机动和速度基础上的新式战法至关重要。而且广播本身也可以作为指令的发布渠道。

    第三,是技术与工业的带动。 研发和生产收音机,涉及电子管、电容、电阻、线圈、扬声器等一系列元器件的设计和制造,会催生一个新的、高技术附加值的产业。

    这个产业不仅能创造利润和就业,更能培养一大批熟悉无线电技术的工程师和工人,为未来更复杂的电子技术打下基础。而且,收音机作为消费品,一旦普及,其市场潜力巨大,能带来持续的现金流。

    第四,也是最重要的,是人设与基本盘的超级加倍。

    如果他克劳德·鲍尔不仅是军事改革先知、巴黎真相揭露者,更是无线电广播之父、信息革命引领者…那他在年轻军官、工程师、技术爱好者、乃至渴望现代化、进步的市民心中的地位,将彻底封神。

    他将不再是单纯的顾问或文胆,而是一个能够点石成金、创造未来的技术先知和产业推动者。那些现在支持他的年轻容克军官,会变成他最狂热的信徒;

    那些被他改善民生口号吸引的工人,会看到更具体的代表进步的实物;甚至那些对他抱有疑虑的工业家和银行家,也可能被这个新产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。这就像给在迷宫中摸索的探险家一张模糊但标注了宝藏在此方向的草图,能节省大量试错时间。

    那么,在1912年的德意志帝国,谁是这个领域的专家?谁能担此重任?

    他首先想到的是海因里希·鲁道夫·赫兹。但随即记起,赫兹早在1894年就去世了,虽然他的实验验证了电磁波的存在,为无线电奠定了基础,但人已经不在了。

    卡尔·费迪南德·布劳恩?这位1909年的诺贝尔物理学奖得主,在无线电技术,特别是定向天线和耦合电路方面贡献巨大。他现在应该还在斯特拉斯堡大学任教。这位是真正的泰斗级人物,如果能得到他的支持或指导…

    约翰内斯·施泰因梅茨?这位交流电巨头,美国通用电气的灵魂人物,是德国出生的天才电气工程师。他对交流电理论和高频现象有极深研究。但施泰因梅茨此时人在美国,为GE工作,挖过来的可能性不大,而且他也不专门搞无线电。

    瓦尔特·肖特基?这位后来的半导体物理先驱,现在应该还年轻,可能在柏林大学或某个工业实验室。他未来在真空管和固体物理方面的成就是划时代的,但此时可能还未完全展露头角。

    还有…马可尼。虽然是个意大利人,但他的马可尼无线电公司在全球扩张,拥有大量专利和工程经验。不过,与马可尼合作,技术保密和

本章未完,请点击下一页继续阅读>>