第39章 我虽然不懂技术,但我尊重技术
同一个声音。他还认为,这在军事指挥、政务传达、乃至…启迪民智方面,有巨大潜力。”

    她说着,目光转向克劳德,示意他接过话头。这番概括虽然简单,但基本抓住了核心,对于一个刚才还自称“听不懂原理”的十七岁少女来说,已经很难得了。

    克劳德对特奥多琳德微微颔首,然后转向布劳恩和布里渊,同样没有过多客套,直接切入主题:

    “布劳恩教授,布里渊先生,陛下所言,正是我近来的一些粗浅思考。众所周知,二位是帝国,也是世界在无线电领域的顶尖人物。教授您在定向天线、耦合电路等方面的开创性工作,为远距离稳定通信奠定了基础。布里渊先生您和德律风根的同事们,则在将理论转化为实用设备方面,成绩斐然。”

    先给予高度认可,这是对话的良好开端。

    “然而,我观察到,目前无线电的应用,几乎完全局限于莫尔斯电码的点对点通信。这固然伟大,但我认为,这远未挖掘出电磁波的全部潜力。关键在于,我们缺乏一种稳定、高效、能放大微弱变化的电流——比如由声音转换而来的电流——的器件。电报信号是简单的通断,放大相对容易。但声音信号复杂、连续、微弱,需要一种全新的放大元件。”

    布劳恩教授推了推眼镜,灰蓝色的眼眸中兴趣更浓:“鲍尔先生指的是…三极管?德福雷斯特的奥丁管?确实,这是一种思路。但目前的奥丁管性能极不稳定,放大系数有限,噪声大,寿命短,离放大语音这样的复杂信号,还有很长的路要走。”

    “教授说得对,目前的‘奥丁管’确实只是雏形。” 克劳德点头,他需要抛出一些“方向性”的见解,来证明自己并非信口开河,而是有经过思考的,“但我一直在想,是否可以从几个方面尝试改进?”

    “第一,结构。目前的三极管只有丝极(阴级)、栅极、屏极(这个也叫阳极,我和对象t资料的时候,我靠了,她和我说的完全是俩东西,他跟我说什么阴极阳极,我都蒙了,我这边说什么丝极板级,给我干傻了都)”

    “我查阅了一些资料,也在与一些工程师讨论时想到,是否可以在栅极和屏极之间,引入第二个栅极?我们或许可以称之为屏栅极?”

    “它的存在,或许能更好地控制电子流,屏蔽栅极和屏极之间的电容耦合,从而提高放大倍数和稳定性,减少不必要的振荡和失真?”

    布劳恩教授的眉毛猛地扬起,身体不自觉地微微前倾。

    栅极和屏极之间的电容耦合确实是早期三极管放大倍数难以提高、容易产生振荡的重要原因之一!

    加入第二个栅极来屏蔽?这个想法……非常大胆,但也似乎直指要害!他快速在脑中推演着这个结构的电场分布和可能的效果。

    布里渊工程师的瞳孔也是一缩。作为实际搞研发的人,他太清楚三极管的毛病了。放大倍数低、容易自激、工作点漂移……如果加入第二个栅极真的能部分解决这些问题……这绝对是革命性的思路!虽然具体实现起来肯定有很多工艺难题,但方向太有价值了!

    “第二,真空度。管子内的残余气体分子会被高速电子电离,产生噪声,甚至导致极间漏电、阴极中毒,严重影响性能和寿命。”

    “我认为,未来的实用化放大管,必须追求极高的、近乎绝对的真空。这需要改进抽气工艺、烘烤除气技术,以及管壳的密封材料和方法。或许,我们可以考虑用镍铁合金代替部分玻璃,做更可靠的金属-玻璃密封?”

    “第三,阴极。目前的钨丝阴极,发射效率低,功耗大。是否有其他材料,或者对现有材料进行特殊处理……比如……表面氧化?工艺的东西我实在不懂?……但这样也许能在更低的温度下发射更多电子,从而降低功耗,提高效率,延长寿命?”

    “第四,电路。除了改进管子本身,接收和放大电路的结构也至关重要。”

    “如何从天空中混杂的各种无线电波中,精准挑选出我们想要的那个频率的信号并放大?”

    “如何最大限度地利用管子的放大能力,同时保持稳定,不自激?”

    “是否可能存在一些更巧妙的电路连接方式,比如……将一部分放大后的信号巧妙地回馈到前级,以极大地提高灵敏度和选择性?我称之为‘再生’的思路。”

    “或者采用一个本机振荡器,将接收到的高频信号转换成一个固定的、更容易放大的中频信号,再进行放大和检波?我称之为‘超外差’的设想。当然,这些只是非常初步的、不成熟的想法。”

    布劳恩教授已经完全忘记了身在宫廷,他紧紧盯着克劳德,眼镜后面的目光锐利如电,恨不得要穿透这个年轻人的大脑,看看里面还藏着多少这样直指技术核心的“初步想法”!

    屏栅极?高真空?再生电路?超外差?这些概念,有些他隐约有所思考,有些简直是超天才的构想!

    这已经远远超出了不成熟想法的范畴,这是一套几乎完整的、

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