国外点滴

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睐泽用于气象研究

比手电筒光线强几百万倍的强烈睐泽光线也能像气象雷达一样,用于天气预报工作。据说国外有人正研究用睐泽光束探知地球上层微粒子的方法来预测天气。

这种装置发出能量强大的光脉冲,当此脉冲波被远方云层反射回来时予以接收,与雷达不同的只是用光线代替了无线电波。据称这种睐泽对于“海市蜃楼”的解释,影响航行的灾害性气流的发现和追踪,以及云雾的物理性质的研究等等都可能加以利用。

(陈光远译自日本“电子科学”1964年4月号)

彩色雷达

最近国外有人正在研究一种使活动目标显示颜色的雷达系统,用以改善活动目标的跟纵。

这个新系统应用红色作为活动目标,绿色作为固定目标。为了加强对比,对于活动图象所设计的数据功率比固定的平面位置显示器要大得多。彩色装置的研究是为了解决单色雷达的目标识别问题。

在这种装置中,一个扫描逆转管允许残留影象倍数的调整,这个管供给读示和录贮光束,它们位于目标集合体的两侧。录贮光束使存贮栅网充电,而同时读示光束被横断调制在存贮栅网上,然后触击收注栅网以供给输出电视信号。

据称,第三种颜色可由一带有此色的第三电子枪或电视管供给。通过配合适当的存贮栅网管,三度指示器也有可能使彩色区别用来指示活动物体的位置或高度。

(曹培文摘译自美国“电子设计”1964年1月号)

红外线高度计

据报导有人制出一种用红外线来测量低空高度的高度计。

它是由地面上发射红外线束使其反射后可用来测出飞机高度等。其误差在40英尺时小于2英寸,在16英尺时小于0.5英寸。

发射机是用加热50瓦的钨丝产生红外线源,利用开槽的圆盘在13.2和8千赫进行调幅,用光学方法聚焦成红外线束。

(俊译自日本“电波科学”1963年10期)

应用测量超声听觉的方法诊断耳疾

人耳能够识别的机械频率的上限为20千赫。20千赫以上就是所谓“超声”,过去都认为是听不见的了。苏联某耳鼻喉病研究所最近设计一种低强度的超声发生器,压在脑盖上,超声可以无害地通过人体组织而且能够听到。

应用这种装置人类能听到200千赫以下的频率,要比迄今所估计的最高可听频率高10倍。据试验某些动物如白鼠、土拨鼠与兔子最高可听频率达300—400千赫,如果内耳结构破坏,它就什么声音包括声音与超声都听不见了。该所意外发现这种超声不但其有正常听觉的人可以听到,而且某些听觉损害了的人也能听到,所有由于耳朵某一部分不正常角质化而逐渐耳聋的人都保持着对于超声的灵敏度,而由于耳神经发炎而失去听觉的则不同。根据这个发现,就可以采用一种新的诊断方法,应用测量保留着的对于超声的灵敏度来诊断患者听觉情况进行外科治疗,据称这要比以往诊断方法可靠。

(叶予摘译自“新科学家”1964年3月号)

高速传真

国外设计了一种供黑白传真的实验性资料传输装置,它能够以每寸100线的清晰度,通过带宽240千赫的频道,在一分钟内发送十六页11×8 1/2寸大小的资料。普通的传输方法是在扫描过程中,产生对应于资料页面上的黑白面积的极性相反的电压。这种方法,一些多余的信息也需要传送,因而频道没有有效地利用。而这种新方法的优点是在于,只有在扫描器遇到黑白之间突然改变时才产生一个脉冲电压,如果仅仅传送这一变化,频带宽度就可缩减。同时由于脉冲稀少了,因而可以使传输功率保持在一个适当的水准,脉冲能够形成得比较大,信号噪声比也可以得到改善。将这一脉冲用来调制一个载频,以传送到远处的工作点,同时在反调制之后用来触发一个双稳态触发电路,其输出便是一个与扫描器所得到的完全一样的电压。

(泽仁译自英国“无线电世界”1964年4期)

电视“唱片”

最近国外有人试制成了一架能放电视“唱片”的机器,该机器接上普通电视机后,电视机的银屏上便能呈现出平面状或立体式的复制图象,在电视机的扬声器中同时放出一般的或立体声的伴音。这架机器不同于一般的磁带电视录音机,它不需要磁带。据估计,这种电视“唱片”的造价并不比普通的唱片贵。

(阮克仁译自苏联“发明家与合理化建议者”1964年3月号)

升高声音的变压器

图1
图1 🔍原图 (658×500)

附图所示为一种升高声压的变压器,可用于超声波的延迟线或显示设备的连接。由七个楔形的锌单体组成,每个单体被一种如钛酸铅——锆酸铅压电材料所制成的薄换能器分成二个部分。每个单体之间用四氟乙烯塑料加以绝缘,每个换能器被一具锯齿波发生器发出约为100伏的正负峰间值所激励。

声音的脉冲在每个换能器上发生,声波到达左方被一终端导线衰减,声波向右移动碰到P,成为一个乘上\(\sqrt{7}\)的脉冲,那里的7是楔形单体的数目。

最适宜的配合是压电传播片的厚度(t)相等于每个换能器的高度。如果传播窄脉冲(W),则每个换能器必需相当薄。典型的数据如下:传播速度3,600公尺/秒,锯齿波升起时间3微秒,输出压力1牛顿/毫米\(^{2}\),窄脉冲=3.6毫米压电传播片的厚度=0.75毫米。

(唐伟良译自美国“无线电电子学”1964年第6期)