而直到一九四七年十二月,世界上最早的实用半导体器件才终于在贝尔实验室问世。在首次试验时,它能把音频信号放大一百倍,但它的外形却比火柴棍短,但要粗一些。
基于目前的制造工艺,杨天风不奢望制造出那么小的半导体器件,但却希望能用比较小巧的、消耗功率低的电子器件,来代替体积大、功率消耗大的电子管。
如果这项研发获得成功,首先是军队的通讯器材能够实现小型化、便携化,以及提高通讯距离和质量;其次是使无线电近炸引信的研制成为可能。
呵呵,其实无线电近炸引信并不是杨天风所需要,他最想研制出来的是红外线夜视仪和无线电导航设备。
由于日军的空中优势,新七军在数次作战中基本上都是在夜间进行调动并展开攻击。杨天风认为这个夜袭的传统应该继承并发扬,以最大程度的抵消日军明视状态下的火力优势。
而类似于二战后期出现的,德国的吸血鬼单兵夜视仪和美国的T120夜视仪,都是主动式夜视仪,特点是结构原理相对简单,缺点是无法离开红外照射,而照射光线可能被对方的观测仪器发现从而暴露位置。
要对付日本鬼子,主动式夜视仪的缺点便是可以忽略的,是不存在的。实际上杨天风要解决的问题,是红外线夜视仪巨大的耗电量。生产制造大容量电池是一条路;使用晶体管,则解决困难就更容易了。
至于无线电导航,早在一九一一年,就有人研究了无线电波的定向性,在第一次世界大战中,德国齐柏林飞艇轰炸伦敦时就使用了原始的地面无线电测向导航,而机载无线电测向仪是在二十年代才得到实际应用,并在二战时得到迅猛发展。
第一个登场的带有攻击性的导航系统,是德国的Knickebein(意为“弯腿”)定位体系。其后,德国又研发了X-Gera:t系统、独眼-Y-Gera:t系统,在德国空军的“月光奏鸣曲”行动中,英国的考文垂等城市遭到摧毁性轰炸。
饱受轰炸之苦的英国也不甘落后,相继研发了Gee系统、Ob双簧管系统、H2S地形雷达,通过夜间的千机大轰炸,便科隆化为瓦砾和焦土。
如果不加干扰的话,这些导航系统的精度在当时算是矫矫者,有记载在180英里处误差仅为十八米,也就是误差为距离的1%。
杨天风早就构想着在时机成熟时,利用超轻*型灰机和老式的双翼机,对日军的飞机场进行夜间轰炸,从而在局部消灭鬼子的空中优势,以便进行大规模的地面会战。
所谓的时机成熟,自然包括导航系统,能指示飞机航向正确,在夜间抵达日军机场;轰炸完毕后,又能导引飞机安全回家。
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