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666无线电广播(第1 / 1页)

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不过,无线电只能覆盖在咸阳一地,尚未能覆盖秦国所有的地方。因为这涉及到一个大功率电台的问题。无线电广播的出现很快就引起了军方的注意,他们认为这种不用电线的收发装置轻便多了。

秦国的一些高层建筑上已经建立了一些钢铁高塔,不仅仅是避雷针,还有一些安装了信号接收器。这是不断试验电波信号的结果。

广播电台播出节目是首先把声音通过话筒转换成音频电信号,经放大后被高频信号(载波)调制,这时高波信号的某一参量随着音频信号作相应的变化,使我们要传送的音频信号包含在高频载波信号之内,高频信号再经放大,然后高频电流流过天线时,形成无线电波向外发射,无线电波传播速度为3×10的8次方米每秒,这种无线电波被收音机天线接收,然后经过放大、解调,还原为音频电信号,送入喇叭音圈中,引起纸盆相应的振动,就可以还原声音,即是声电转换传送——电声转换的过程。

广播电台的播出原理已经知道,那么接下来就是大规模的普及这种接受装置,现在秦国需要一种较为简单的接受装置来普及这种电台。

不过秦国很快就有了一种廉价的收音机,这就是矿石收音机。矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,他是最简单的无线电接收装置,矿石收音机最早是秦国用来做检波器。不过他现在有了最大的用处,那就是接受无线广播。

不过这种矿石收音机有一个很大的缺点。那就是只能供一人收听,而且接受性能也比较差。

穿越到大秦的武器大亨

齐国的兵器仿制才刚刚开始,而秦国却已经开始另外一项具有划时代的革命性技术成果。这就是无线电技术。

随着电子管技术的继续研究,无线电技术发展迅速,但中间尚文为了加快其推广速度充分利用空余时间帮助其技术越发成熟。

之前的秦国无线电技术仅仅只是发出了一些没有任何意义的无线电信号,这些信号没有任何的信息价值,随后,无线电技术改进了电子管技术,使用了真空电子管作为信号接收装置。这样无线电技术的基础打下了牢固的基础。但这离大规模普及远远还不够。因为这些设备依然很大。这就需要进一步简化这些技术设备。

尚文首先查看了秦国目前使用的材料,在这些材料中,他没有看到最想看到的材料,硅,硅是良好的半导体材料。但他翻遍了所有的记录说明都没有说明硅的存在。

尚文推出的产品是直流电收音机和交流电收音机。电子管收音机是采用两组直流电源供电,一组作灯丝电源,一组作阳极电源,而且耗电较大,用不了多长时间就需要更换电池,因此收音机的使用成本较高,使用交流电源的收音机要比直流电电子管收音机便宜。,但是由于电子管体积大、功耗大、发热厉害、寿命短、电源利用效率低、结构脆弱而且需要高压电源的缺点。

晶体管收音机则需要发明晶体管才能广泛的普及,以目前的技术水平,估计还有一定的难度。

不管是矿石收音机,还是直流电电子管收音机和交流电电子管收音机,以及未来的晶体管收音机。秦国终于在无线电中开始了新的信息传播。而且秦国媒体开始从报纸走向无线。一种新的媒体在秦国诞生了。

“给位女士,先生们下午好。欢迎收听文阳电台,我是播音员小白,今天是激动也很高兴,因为我们国家又有了新的新闻工具,这是从字面到声音的巨大转变。”虽然这不是秦国第一个在无线电中的声音,但却是秦国第一个无线电广播声音。

矿石收音机在普通人家中大规模普及,这种只需要三个半两的收银便宜耐用,但听不清。有钱人家则购买交流电收音机收听节目。不管是富人,还是中产阶层。秦国第一次将声音传播在无线电波中。

硅的确存在于我们的周围,而且是地球上丰富度排名第二的元素,但在自然界中多以氧化物的形式存在,不过秦国能够发明真空电子管肯定是有另外一种元素被发现才进一步发展的,这种元素就是锗,锗同样是良好的半导体材料。

锗属于稀散元素,没有可供工业开采的矿石,在地壳中占质量的7.0×10-4,在煤、银、锡、锌、铜等矿中含有少量。工业生产主要以硫化锌矿、煤以及冶金废料或烟道灰尘中回收。发现的过程和工业生产一样,也是从中发现的。

这种元素的稀缺决定了其不能大规模的量产,尚文决定先提炼出纯硅,实验室里可用镁粉在赤热下还原粉状二氧化硅,用稀酸洗去生成的氧化镁和镁粉,再用氢氟酸洗去未作用的二氧化硅,即得单质硅。这种方法制得的都是不够纯净的无定形硅,为棕黑色粉末。工业上生产硅是在电弧炉中还原硅石(SiO2含量大于99%)。使用的还原剂为石油焦和木炭等。使用直流电弧炉时,能全部用石油焦代替木炭。石油焦的灰分低(0.3%~0.8%),采用质量高的硅石(SiO2大于99%),可直接炼出制造硅钢片用的高质量硅。高纯的半导体硅可在1,200℃的热硅棒上用氢气还原高纯的三氯氢硅SiHCl3或SiCl4制得。超纯的单晶硅可通过直拉法或区域熔炼法等制备。尚文详细的写出了现代电子工业制备硅的方法。

在提取纯度硅之后。就是制造电路板和二极管或者是三极管。尚文认为制造三极管为最佳,因为三极管可以将微弱的信号放大。

在经过连续七天的不断研究中,尚文初步完成了二极管的研制,但三极管依然还需要一些材料的进一步升级才能完成,但真空电子管已经可以完成了电波信号的接受。

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