“刘工,这是设计的原理。”
“跳频的核心的是晶体振盪器,我们可以准备几十个精密晶体振盪器,每个对应一个跳频频道。”
“快速翻页的话,我们可以用高速旋转开关继电器阵列:用电机驱动一个高速旋转的多触点开关,或由电磁铁驱动的多路继电器阵列……”
“……產生的序列控制这个开关,依次选通不同的晶体,从而產生跳变频率。”
周浩儘量用慢的速度解释了一下全部的原理。
等他说完以后,刘文昌已经说不出来话了。
过了好一会,这才问道:“你……你怎么想出来的?”
对方所说的情况分开他都懂。
但是放在一起,他就不懂了,或者说之前不懂,现在有些茅塞顿开。
这就好像蒸汽机一样。
煮开的开水会有蒸气,而水车靠水流推动水车运转,两者单独看的话没有什么联繫。
但是放在一起,那就是最简易版的蒸汽机原理。
周浩闻言笑了笑:“这个怎么说呢!这个灵感也不完全是我的,这个灵感来源於20世纪40年代好莱坞女演员海蒂·拉玛和作曲家乔治·安太尔提出的『跳频专利。
我也就突发奇想而已。而且上述所有部件,如继电器、精密电机、晶体等,均为我厂或国內兄弟单位可生產或已有储备的技术。关键在於系统整合与逻辑设计。”
这个专利確实是来自1940年的“跳频”专利。
但直到数十年后,半导体技术成熟,这个天才的想法才得以实现。
他记得,美国“暴风之眼”用的正是这个技术。
“暴风之眼”是第一个全数位化、可编程的跳频无线电系统,它使用数字电路生成偽隨机序列,跳频速率、图案都可以灵活改变,其先进程度远超之前任何基於机械或模擬电路的尝试。
但它是在1976年才被研发出来的。
现在他提出的基於机械开关和继电器的方案,是一个极其可行的“模擬式跳频”或“预编程跳频”方案。
虽然每秒只能达到几十次,甚至只有十几次的跳频。
性能比不上“暴风之眼”,但在这个时代,绝对属於最尖端的通信方法。
也是通往“暴风之眼”类似系统的必经之路。
一旦完成,那將领先世界20年左右。
虽然暴风之眼出来以后,会碾压他的这套系统,但是未来还有20年。
这套方案肯定会被他给慢慢完善。
这玩意绝对能让他立一个大功劳。