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、指明了下一代电子管放大器和无线电接收机发展方向的技术路线图!只是工艺跟不上…这个年轻人……他到底是从哪里得来这些洞察的?
汉斯·布里渊的有些激动。作为工程师,他更关注这些想法的可实现性和潜在价值。屏栅极结构需要重新设计管芯和底座,工艺挑战大,但一旦成功,性能提升将是质的飞跃。
高真空是公认的方向,但具体工艺突破需要大量实验。氧化阴极?闻所未闻,但听起来有道理,值得尝试。
至于再生和超外差电路……他的大脑已经开始疯狂模拟这些电路的原理和可能带来的性能提升,越想越是心惊,也越是兴奋!
如果这些都能实现……不,哪怕只实现一部分,无线电技术都将进入一个全新的纪元!语音广播、远程无线电话……将不再是遥不可及的梦想!
“鲍尔先生,”布劳恩教
本章未完,请点击下一页继续阅读!