自己一共就领到了十片,报废了一片,只有4对,直接全做出来,到时候会不会惹人怀疑啊!
80%的成功率。
是不是太扯了。
心里有些犹豫。
要不……做个两三对?
现在他终於知道为什么美国的跳频电台在58年就开始研究,但是到了76年才开始正式投入使用。
原来这么难啊!
此时他才知道自己做出来的东西有多恐怖。
提前20年是有代价的。
想了想,还是不准备浪费晶片。
如果这个东西真的做了出来,军方绝对足够重视,会不惜一切代价来生產这个东西。
这个工作別看是拋光,但属於八级钳工的活。
还是有人能做到的。
隨后又在那里琢磨著一个事情。
如果单纯製作发射端,用宽频接收端来接收信號,也能做到跳频的要求,只不过手动切换速度会很慢,无法做到同步信號传输。
如果是单纯发射信號的话,对方接收就行了。
但是如果同步通信的话就会有影响。
算了,不管这个了。
垃圾东西他也没兴趣做。
电台的製作,除了晶片,其他的技术都不是特別难的事情。
7次泛音也很简单,只要一个普通的基频振盪电路,例如如皮尔斯电路就可以,但要激发泛音,必须在振盪电路中加入一个lc並联谐振迴路(由电感和电容组成)作为“选频器”。
也不是什么大的问题。
想到这里,他便开始製作。
在空间里,只需要一个念头就能达到他需要的效果。
0。34、0。19、0。13、0。1,四个尺寸的东西很快就做了出来,而且做了拋光。
至於真实的基频是多少,还是需要测量一下。
这个需要改进一些实验室的设备。
只不过测试需要完成镀膜才行。
就是在晶片表面真空镀一层银作为电极。
(这里解释一下,这只是单纯的石英晶片,不是晶片,通过震动產生的频率。虽然和晶片镀膜有些类似,但不是一样的东西。如果大家比较反感写的很细,以后可以省略。)
周浩拿著四对东西。
这玩意非常薄,稍微不注意就会碎裂,而且还会划伤手。
后续还需要镀银,然后封装在真空或者充氮玻璃里,保证不会被灰尘、水汽等干扰影响震动频率。
真空封装对於能生產真空电子管的无线电厂来说,不是太大的问题。
四对,只能反覆在四组频率里横跳,被捕捉到的概率很大。
但这个是试验品。