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可是当时参与电磁实验的工匠却难以理解。
虽然那时候负责电磁实验的工匠并不多,但是为了让那些工匠明白电磁原理,朱高煦不仅每天抽空给工匠们持续上了半年多的电磁课,还特地写了一本叫《电磁原理探究》的书。
直到九年后,也就是在永乐十年的时候,墨巧司电磁实验小组的工匠们才利用硫酸溶液,做出了朱高煦记忆中的不极化且能保持平衡电流的锌铜电池。
有了这种具有实用性的湿电池之后,火花发报机的改良才得到了突破。
毕竟,在没有晶体管、电子管等集成电路的时代,想要发明出无线通信,就只能靠火花无线电报机。
这种发报机用电键控制开关,从而产生电火花释放无线电波,其频谱非常宽。
若是放在后世,它就是一种无线电波干扰器,会导致电视、电脑、手机等无线信号不能正常工作。
至于无线电波的接收机,由于以大明目前的科技水平还无法制造出电子放大器,最初只能用简单的天线来起放大作用。
具体是采用大型天线或天线阵,如此就导致天线非常庞大和笨重。
像朱高煦刚才提到的小型发报机的接收器,加上电池与天线的总重量大约在三四百斤。
据说历史上,最初跨越大西洋的无线电系统就是火花电报机,好像是用了一万瓦的电力。
而这种一万瓦的发电机,加上天线、电报机等配件,至少得有好几吨重。
后世用于飞机之间的电报机,就是那种飞机降落时与塔台联络的对讲机,它的功率约为五百瓦,其通信距离大概在一公里左右。
至于飞机与地面通信距离十公里时,其发报机的电源需要一千瓦。
在大明还没有内燃机,只有蒸汽机的时候,得用庞大的蒸汽机发电才能制造出一千瓦的电源。
若是换成湿电池,也就是锌铜电池,得好几百斤。
而且,这种电报机在一定范围内只能有一台工作,否则没法通信。
当然,等有了内燃机,发电机的重量可降为几十斤。
后来在永乐末期,墨巧司有工匠发明出了谐振电路天线,这才将天线的重量缩小。
可即便如此,一套传输距离百里的中型发报机还是一样会显得十分笨重。
只要有了电子放大管,就可以造出超外差式放大电路,到时无线电波接收机的效率将会大大提高,届时对大明来说,无线通信将不再是问题。
可是,制造电子管离不开钨锆铝钒等材料,以目前大明的科技水平根本就造不出来。
毕竟,历史上无线电发展了近百年,有线通信依然还在使用。
因此,朱高煦思虑再三之后,决定在无线电通讯只能凑合着军用的情况下,还是要在大明本土建设一套有线通讯,以此来加强对大明基层社会的统治力。
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