国外点滴

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液体及塑料睐泽

国外有人利用铬元素作为活性离子添加入酒精制成了液体睐泽。把这种液体注入一种细长的透明管中,冷却到-130℃,利用激发光源就可实现睐泽振荡。据说可以由此获得不同于固体、气体睐泽波长的睐泽振荡。

此外,据报道国外最近还制成了一种塑料睐泽,它使用了像毛发一样细的透明塑料纤维,故可以像其它塑料制品一样地大量廉价生产,而且可作成各种实用的形状。这种睐泽发出的是深红色相干光的脉冲。据说,利用这种塑料睐泽技术可以获得自红外线至紫外线范围的相干光。(褚成摘自日本“无线电技术”1963年第5期、第9期)

睐泽通信距离达118里

美国有人在加里福尼亚州圣·加伯里尔山与巴拉脱镇近郊间,用睐泽试验通信。这种试验系用反向聚焦的氦—氖气体睐泽发射话音信息。发射机与接收机相距118里。发射机波长为6328埃,输出功率125微瓦。接收机用一架12.5寸直径的望远镜作为光信号收集器,信号用光电倍增管检出。(陈子衡译自美国“无线电电子学”1963年第8期)

红外线森林火警监测器

美国在森林研究方面,开始使用一种红外线扫描器,从空中监视大片森林的火警。这种扫描器能显示详细的火警区地图,并能表示出主要火警区域以外的高温面积或星点火头。(维译自1963年8月23日美国“电子学”)

超强度电磁铁

美国有科学家为进行超导体研究,试制了一种以超导体导线绕制的超强度电磁铁,磁感应强度高达十多万高斯。这种超导体螺管线圈用直径为1/40寸的特种铌锡线绕成。绕线总长为60尺。线圈工作时浸于温度为-456°F的氦液中,通过的电流为266安。导线绕在直径为1/3寸的管子上,线圈绕成时直径均为2寸,长约2寸。(元善根据美国“科学与机械”1963年10月号材料编译)

不用灯丝的电子管

这种电子管工作时不用灯丝。长方形的阳极包围着三个延伸状的栅极和一个阴极。灯丝只在制造阴极的过程中需要,以后便不使用。如附图所示,G\(_{1}\)和G3是控制电极,G\(_{2}\)是保持栅极。加热器是用来在电子管开始工作的一瞬间给它以能量,它通过一个孔洞发射电子。这些电子撞击冷阴极而使它开始发射,由于保持栅极有一定的正偏压而吸引电子,使阴极的发射继续保持。甚至在普通电子管电流下降到一个最低值时,这种电子管仍保持“活”的状态。这种电子管的重要特点是栅极绕线的间隔增加了它的效率和控制作用。外面的控制栅极间隔为里面一个的两倍,而四倍于保持栅极。(泽仁译自美国“无线电电子学”1963年第9期)

图1
图1 🔍原图 (508×382)

用特制胶代焊锡

国外化学家制成一种特殊的代焊锡胶,可供应急修理用。这种胶系以银作填料的环氧树脂制成,导电能力很强,在150℃的温度下仍保持牢固,而在室温下即能干燥使用。(郑友律译自苏联“青年技术”1963年第7期)

用光学纤维和彩色电视观察体腔

日本大阪成人病院利用光学纤维和彩色电视摄象机,做成一种观察体腔的仪器。这种仪器目前还只能用于诊断消化器官方面。预料将来若能制成更细微的光学纤维,还可直接观察循环器内腔。国外已利用光学纤维和电视组合来诊断牙病。医师把光学纤维束插到病人口里就可以在闭路电视屏幕上得到放大了35倍的图象。(褚成摘自日本“电视”杂志1963年第6期)

牙齿助听器

最近有人发明一种“牙齿助听器”,它的工作原理非常简单。在耳聋患者的一个活牙上钻一个孔,并嵌入一只晶体二极管,使其一端接触牙髓内的神经纤维(见图)。在二极管的上面(即其另一端)再镶补上一块金质的充填盖,它起着“天线”作用。患者身边携带着一个由微音器调制的微型晶体管发射机,发射出的声音调制信号为金质填充盖所接收。经二极管检波后来刺激牙神经,使患者“听见”。为避免过分刺激神经,二极管的输出不宜超过1伏。这种助听器的优点是省去了不方便的耳机塞,而微型发射机可以携在身上或放在身旁任何地方,不需要任何联接导线。(何理路摘自美国“无线电电子学”1963年第8期)

图2
图2 🔍原图 (526×499)

“电子声带”

英国最近有人制成一种称为”电子声带”的新装置,能使声带丧失发音作用的哑吧重新获得说话的能力。“电子声带”由装在人造上颚上的电磁膜构成。从人造上颚有很细的导线联接晶体管振荡器。振荡器的体积只有火柴盒大小,可藏在衣袋内。掀下按钮,振动器就能发出声音,借舌头和嘴唇的动作通过电磁膜以调制振荡发出不同声调,成为语言。(芦花根据苏联“少年技术家”1963年9月号材料编译)

手表式磁带录音机

国外已制成厚度总共12微米(6微米是聚酯基体,6微米磁层)的磁性记录带。带的宽度缩小到0.19毫米。录音达40分钟的一盘磁带,只有五戈比硬币体积那样大小。用新型磁带可以把磁性录音机的体积缩小到手表一样大小。(萧尧荣译自苏联“青年技术”1963年11月号)