无线电探测器的开发,H. Winfield Secor, A.I.R.E.

虽然无线电报是印度教的哲学和传统相去甚远,它可能不是不合时宜的引用,为了比较,一个古老的传统的印度教祭司标志和理解的方式带来了无线电报传输中存在的巨大的损失,特别是在无线接收站接收到的用于启动探测器的无限小的能量。

随着所有深刻的哲学扣除,印度教徒从来没有能够更明确地弄清楚地球的年龄,而不是我们的地质学家和科学家。但他们确实有一个非常好的例子,从而实现这一绝大时间的实际想法。他们说:

让我们假设我们有一个大理石立方体1英里x1英里宽,长1英里。也是假设,也是一位穿着披肩的女士在每百年的每一百年中都会访问这个大理石立方体(可能不是同一个女士),并且她用她的披肩刷了一下大理石。当然,当然,大理石将被磨损到豌豆的大小,并且他能够弄清楚这一点所需的时间长度,会知道地球的年龄。并且印度教徒称这段时间一个马尔卡尔,我们星球的实际年龄是一个马拉珀的一个marcalper。

这是一个家常的小故事,可以通过比较来灌输在掌握中灌输的东西,这些能量巨大的能量损失,这在远距离的无线电信号传输中发生。

我们不会交易详尽,甚至企图,在目前的讨论中,对无线传输的效率对于任何给定的条件或一组条件,但能量利用的一个例子,一个典型的跨洋或横跨大陆广播电台,到达接收站可以照明。

我们可以很容易地假设在3,000或4,000英里范围内在发射台处辐射的功率量为50 K.W。或50,000瓦特。记住,瓦特等于1伏时间1安培,当在接收站时,它被认为是致动检测器的接收站的201微型瓦特时,它被认为是出色的,然后我们有一些关于无线电探测器的全部重要知识是多么重要的想法,我们在一定程度上具有比喻,并在上面引用了欣水哲学。50 K.W.在收音机和.01微瓦收到的,我们发现这是一个五亿天点(L / 5,000,000,000,000,000,000,000)的能量发出。在留下这一点之前,请提及10个微安培(1个微安培(1微米等于Ampere的一个单Mi1lion),被认为是一个弱信号,20微安培接收电流强的信号。从技术上讲,无线电探测器通常被电能的量评级基本特性这是必要的。

第一个,也是我们所知道的,真正的第一个无线探测器,它将显示和解释通过火花放电通过乙醚发送的电磁波,就像从静态机器或感应线圈赫兹千分尺火花隙谐振器,如图1所示。

1917DE1.

这仅包括绝缘手柄,其安装在柔性金属环和抵靠端,其携带火花点或球,其可以通过如图所示的精细千分尺螺钉附件分离或者非常靠近。对于短距离,例如在几百英尺上的实验室测试中,火花隙谐振器证明是成功的,并展示了他的重要扣除了他的重要扣除,这是在很大程度上是我们今天所知的无线电报。在使用中,在使用时,在每次抑制透射键时看到在点之间被视为微小火花在点之间通过。

1917DE2.

接下来我们来到了申请团如在他建造和安装在许多船只上的第一个商用无线电装置中的Guglielmo Marconi使用。在图2中示出了同性。如图2所示,其磁性锥度类似于振动式电响铃,其电路由与辅体连接的继电器封闭,用于摇动玻璃煤炭管和其内的金属件和金属件。- 将申请层放或摇晃它们。然后将同结合的是下一个信号。

经过长时间的实验(采用法国E. Branly教授的方法),人们将一定比例的金属屑放入真空玻璃管中,如图所示。这是用一根象牙棒携带的。通常情况下,在发射台发出的无线脉冲到达之前,线圈松散地躺在管内,并且相干器的电阻非常高,导致继电器保持中性。当无线信号到达时,天线中感应到的电流通过相干体到达地面,导致微小的金属屑(通常是镍和银的混合物)“凝聚”或粘在一起。这有显著降低相干器电阻的效果,并允许足够的电池电流通过它,从而关闭继电器电枢。

同时脱孔或锥形电路关闭,并且在Marconi开发的这种类型的最终无线电接收组中,Morse卷筒记录器也连接在电路中,记录了输入点和破折号,然后操作者可以破译它们休闲中。此外,在这种情况下收到的每条信息都有一个永久记录,这通常是至关重要的,特别是在军事和海军工作中。然而,同性恋者在几种缺陷中,它不是很敏感,并且难以调节。它经常在许多情况下进行调整,在其调节或设置后一两分钟。

1917DE3.

根据图3,我们有所谓的自动调色器.由于缺乏敏感性和其他不良特征,几种类型的该探测器已经进化,但实际上灭绝了。开发的主要自动聚会之一就是被称为卡斯泰利据说一段曾经被意大利海军一次使用过。它在玻璃管内使用一个或多个汞球,这种球状(直径为1.5至3微米),优选地放置在铁和(抛光表面)碳电极之间,如图所示。这种布置首先使用的这种安排的修改,涉及在铁和碳电极之间取代抛光碳颗粒。这些探测器与电话接收器和电池(一个干电池)一起使用。他们拥有自动建立破板的能力,因此随时准备好在前一个信号时接收下一个信号。它们的电阻在接收到信号时落下。

1917DE4.

图4中示出的检测器。4是众所周知的Rutherford-Marconi磁探测器.根据C. Maurain的研究,这种仪器的工作原理非常独特,即当铁芯受到通过接收电路的赫兹波电流的影响时,铁芯中的任何迟滞效应都会减小。完整的探测器是如此安排,一群好绝缘铁电线不断旋转大约两个扶轮鼓,由一个弹簧或电动马达,明显的滞后或磁摩擦效应的产生,部分旅游铁丝乐队直属一组钢磁铁的两极安装如图所示。在这一点上,还放置了一个小型变压器,其中包含一个初级和次级线圈。通过初级线圈通过由传入的电磁波感应的天线电流,而到次级线圈连接一对低电阻的电话接收器。

It is evident, from the foregoing explanation, that at every incoming signal there will be a sound heard in the ‘phones as the Hertzian wave currents flowing around the primary coil cause partial cessations or reductions in the hysteresis effect produced in the moving iron wire band.

1917DE5.

铅的过氧化物在图5中示出了由S. G. Brown设计的探测器。该检测器已被证明非常成功,并与一对敏感的电话接收器和批判式电池电流一起使用。该仪器包括安装在上部的铅颗粒的过氧化物带领磁盘和较低的一;通过拇指螺钉和春季以通常的方式调节铅颗粒的过氧化物的压力。该探测器已被称为,或多或少正确,干燥电解探测器及其作用应该是基于这样一个事实,即入射的振荡增强了电池所产生的反电动势(由铅-过氧化物铅-铂电偶引起的电化学作用),并与所施加的电池电流(约1.5伏特)相反。从而使探测器的有效电阻增大。这导致“电话电路”的电流下降;一旦振荡停止,手机电流就会增加。

裸点电解探测器图6所示的是无线电男人之间讨论的主题,即谁真的是它的基本发明者。但是当天大多数作家都会向Michael I. Puinin博士(1899),Reginald A. Fessenden(1903)和W.Schloemilch(1903)教授提供信贷。

1917DE6.

这种探测器的作用是基于这样一个事实:如果一根极细的铂丝,测量几10/1000英寸直径允许部分沉浸其肢体的酸溶液(如5个部分组成的一个水和硝酸)一部分传入赫兹波电流会逮捕强极化(生产细气泡)设置细铂丝,通常在电池电路中做阳极。此外,g.w.皮尔斯教授发现,电解探测器可以作为整流器,其内在作用也基于普平在1899年首次描述的电极极化能力。L. W. Austin博士和其他人发现,细铂丝可能是正的,也可能是负的,对于微弱的振荡结果相同。酸性溶液包含在玻璃或碳或锌杯中,如图所示,这在电池电路中充当阴极。当使用碳杯或锌杯时,这种探测器具有作为自己的电池的功能,因为这就形成了一个微型电池——碳(或锌)酸,铂。在H.根斯巴克(H. Gernsback)几年前研制的这种类型的探测器中,在酸性溶液中使用一种特殊的汞齐,大大增强了这种固有的电池作用。对于微弱的振荡,人们从未发现自激电解探测器(皮尔斯)能象外部激发的那样令人满意。

1917DE7.

另一种形式的电解探测器,其将被认为是相当大的粗略使用的是泄漏点电解探测器.如上图所示,这种乐器的商业形式被称为Radioson,图7所示。操作与裸点电解型探测器相同,与它一起使用的是由两个干电池组成的电池,与一对高阻电话接收器一起使用,并通过高阻电位器更好地调节电池电位。这种类型的电解检测器的优点是酸是密封的,因此不会溢出或蒸发。

1917DE8.

一种设计新颖的探测器,由它的发明者费森登教授命名哈雷特,如图8所示。这是对热原理的作用。最精细的铂金线,直径约为0.003英寸,首先嵌入一个直径约为十分之一英寸的银线的中间。然后拉出该复合丝,直到银线的直径约为0.002英寸;由于其内的铂导线以相同的比例降低,因此将被拉出到最终直径为.00006英寸。如图中所示(图8)所示,在两个较重的银线上支撑在两个较重的银线上的短片,并且通过外玻璃灯泡取出,以便在无线电接收电路中连接。精细铂金线圈的尖端预先浸入酸中以在整个装置最终密封之前溶解银,并且空气从含灯泡排出的空气。

当振荡电流通过极细的铂线圈流动时,它变得加热并迅速增加其电阻。其中一些镇流通常由与电流源串联连接的电话接收器并联排放,例如单个干细胞。因此,由于由赫兹波电流产生的热量而导致的阻碍环的任何变化,这将在电话接收器中表现在电池电流量的变化,通过电路通过电路。

1917DE9.

碳化硅探测器(图9)涉及许多矿物所具有的一种奇妙特性,即对几乎任何频率的振荡(交流电)进行整流。通常形式的碳化硅探测器由两个相当坚硬的弹簧组成,根据压力可调,在弹簧之间放置碳化硅晶体(最好是锯齿状的绿色样品)。一对高电阻电话机被分流到探测器和传入的赫兹波振荡,代表的点和线的电报代码,表现为短和长信号在电话机中,因为事实是碳化硅晶体将通过电流数百次在一个方向上比在反向方向上更好。通过将晶体安装在大截面的杯子或夹具中来提高该动作,使得非常小的接触面积的第二电极。用钢针有效地使用,因为小电极,并且在一个商业仪器中,较小的电极由几个与木炭接触的钢针制成。

因此,高频振荡,或者,相反,每一列波的总和都会对“手机”产生反应。电池电流通常会增强碳化硅探测器的作用,但必须注意其极性,以及潜在的应用。电位器最好用来调节加到检测器上的电流。

1917DE10

一个最着名的无线电探测器之一,而且现在正在广泛使用的之一是硅探测器.如图10所示,并将一块硅矿物牢固地嵌在黄铜帽中。最好使用焊料或低热合金,如Hugonium金属,以安装此类矿物,以免损害其无线电探测特性或灵敏度。

硅探测器通常不使用任何电池,作为整流器,类似于碳化硅探测器。一对2,000欧姆的电话或更高的电阻,通常分流通过检测器和由于整流行动已经描述,传入的赫兹波电流表现为短和长声音的电话。

1917DE11.

在图11,我们有双晶体探测器由G. W. Pickard开发。该检测器由两个晶体 - 铜吡锌矿(Cu Fe S2)和锌(氧化锌ZnO)组成,以所示的方式保持牢固地接触。铜硫铁矿晶体安装在安装在具有合适旋钮的弹簧致动杆上的杯子中,其可以在任何方向上摆动。锌晶体安装在含有几个袋的大型杯子中,安装两种矿物的矿物质,用低熔化的焊料,木材的金属或Hugonium合金进行。Perikon探测器的作用应该基于先前描述的整流原理;也就是说,它将在一个方向上传递电流,但是不彼此,因此在天线中的输入射频振荡(交替)电流被整流并使得在连接到检测器的高电阻的手机中发出声音。该检测器总是与大约两个电池的电池和由电位计调节的电池一起使用的电池。当使用电池时,电流的极性必须使得正线连接到铜硫铁矿晶体。

1917DE12.

最敏感的探测器之一,而且由于其极端简单,最受广播业余流行之一,是方铅矿探测器,图12所示。在这种仪器中,一块方铅矿(硫化铅)通过焊料或其他低熔合金和一种称为a的轻磷青铜线安装在黄铜杯中COTWHISKER.在矿物表面上轻轻地休息。有时难以找到伽利纳的敏感标本,但是这是一个记录问题和经过验证的事实,当获得真正的一流标本时,它几乎没有其他探测器,甚至没有审计。通过Galena探测器和简单的设备接收消息,包括调谐线圈,锡箔和纸张冷凝器和单个高电阻电话接收器,在距离仅为5 K.W的情况下,在距离的距离为2,500英里。Galena探测器实际上从未与电池一起使用,并通过已经讨论的矿物质的矫正原理作用。

1917DE13.

Crystaloi探测器(图13)是一个非常新颖的仪器,并且探测器的较年轻。探测器不需要电池,并且对矿物检测器的平均运行具有灵敏度。它包括空心鼓或相当盘,如图所示。这在两个垂直弹簧夹之间支撑,使得滚筒可以在其轴上旋转,直到获得最大灵敏度。实际上,所有矿物检测器和Crystaloi都会通过“蜂鸣器测试”来调节至最大灵敏度。普通的蜂鸣器和电池以及钥匙或按钮,完成了这一重要的装置,并且从蜂鸣器电枢前面的接触螺钉的单线连接到探测器电路或空中电路

Crystaloi检测器有两个金属盘或插入硬橡胶旋转滚筒的两侧的金属盘或插头,其中一侧包含一小块敏感矿物质。两个金属盘之间的空间部分地填充有某些轻金属件的特殊混合物。在调整该检测器时,将旋转滚筒一次移动一点,直到金属件占据其适当位置,在一侧的普通金属盘和另一侧的敏感矿物之间接触。通过蜂鸣器测试电流通过电感的电气电感快速将此动作迅速达到最大。应与该探测器一起使用一对高电阻的手机。与其他矿物检测器相反,只使用一个“CATWH蓟”接触线,Crystaloi使用备件的许多接触点。

1917DE14.

烙印阀探测器of Hertzian oscillations (Fig. 14) is based upon the principle that if we have a hot or incandescent electrode, and also a cold electrode, both mounted within an evacuated glass chamber, a rectifying action will be created, i.e., that negative electrical charges, such as those from a battery of 30 to 40 volts or even less, can pass from the hot filament to the cold electrode but not vice versa. In the Fleming Valve, the cold electrode takes the form of a metal cylinder surrounding the incandescent filament. This arrangement acts as an electrical valve for oscillating or alternating currents of any frequency. The space between the cold cylinder and the hot filament is therefore said to possess unilateral conductivity. The Fleming Valve possesses a fairly high sensitivity; it is used with a pair of high resistance head ‘phones, a suitable battery and auxiliary regulating apparatus. The wireless receiving phenomenon occurring will be evident from the foregoing and is in a sense of a rectifying nature similar to that possessed by the mineral detectors.

1917DE15.

三极管探测器(图15)采用三个不同的电极,如图所示,丝丝 - 栅格和翼形或板。由如图所示的电线构件组成的栅格是P系在丝和翼之间。当它们通过时,振荡探测器检测器与在熔阀中发生的类似作用;也就是说,它们被纠正,但是在这样做的情况下,它们还被效果相对于40到50伏电位的高压电池的中继动作,连接到机翼电路中的一对高电阻电话接收器。因此,随着审计的看法,由于其操作中所固有的建议的继电器动作,具有相当大的动作是非常可能的并且实际的是;也就是说,从天线电路的计量器的能量的量之间的比率以及由高电压的电话电路中的继电器或触发动作控制的能量的量可能非常大。几年前,当联邦电报公司在檀香山和旧金山之间尝试第一次无线电传播时,发现由于审计的极端敏感性和放大作用,每天早晨可以复制数小时的信号而不是任何其他探测器;信号衰退天快亮的时候,据说是由于太阳光在上层大气中起了电离作用。

多年来,在德福里斯特和马可尼的专家之间,关于奥迪昂专利的有效性有很大的争议。这事discust在1916年11月,在1916年12月,日报》和那些感兴趣的问题最好阅读这些优秀的文章以及一个非常详尽的阐述了三极管的作用,出现在1916年8月出版的《电气实验者。

从本次审查中省略的一个重要早期探测器是“不完美的接触”,其中一个常见的形式包括一块在金属上轻轻搁置的碳棒。这是提供信号的音频接收的第一技术之一,并且在大约1900到1905中使用,直到由更敏感的电解和晶体检测器供应。