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第 449 章 晶体管的应用(第2节)

家航空咨询委员会(NACA,NASA的前身)的几名负责人就集体召见了冯布劳恩。

“布劳恩先生,我先直白问一句。我们一直用的都是电子管,从V2火箭到现在的各类导弹、探测设备。

用了这么多年,虽说笨重,但起码稳定。你现在执意要换成晶体管,理由是什么?”

军械署主管哈金斯看着手中的报告疑惑道。

“长官,道理很简单,咱们现在要送的是卫星,不是地面导弹。

卫星最关键的,就是体积和重量,就目前来说,电子管非常的笨重。

一套简易的卫星信号收发装置,用上电子管,再配上供电线路、散热组件,少说也得几十公斤,

占地方不说,还额外增加火箭的载荷压力。

晶体管就不一样了,个头就跟一节小电池差不多,一大堆元件凑在一起,体积还不到电子管设备的零头。”

“还有一个原因,苏国的一号卫星只运行了22天,主要原因就是电子管太消耗能量。”

“其中,最重要的原因,就是想要在最短的时间内发射一颗卫星,用来打破苏国的威胁,体积小,重量轻,成功率会大很多。”

会议室里几个人互相看了一眼,一旁来自空军科研局的工程师开口追问:

“你说的这些优点,在地面测试我们也见过。但太空环境不一样,宇宙里有各种宇宙射线、电磁干扰,还有真空环境。

我就想知道,晶体管扛得住吗?信号会不会乱掉?

一旦探测、通讯信号被干扰,卫星就算飞上去了,也成了摆设。”

冯·布劳恩早有准备,十分自信道:“这个问题我们团队在很早之前就模拟测试过。

我们在实验室模拟了太空辐射、强电磁干扰、高低温骤变等所有极端环境。

结论是,晶体管的抗干扰能力,并不比电子管差。

反而因为线路更精简,信号传输的延迟更短,只要做好基础的

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