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历史上第一个计时码表出现在1815年,发明者是路易·莫华奈——没错,就是后世那个louis
oet的创始人。
他发明的那块计时码表每小时可以振频216000次,精准度达到了160秒。
原本历史尚且如此,就更别说时间线变动的1850年了。
如今的计时器可以精确到1140秒,也就是厘秒的级别,不过据毫秒还有不少差距。
小麦在这个精度的基础上加上了一根摆轮游丝,可以保证计时器一接收到电信号,就瞬间跳闸断电。
一切准备就绪后。
小麦来到桌前,按下了电源开关。
随着开关的按下。
鲁姆科夫线圈内部很快产生了电动势。
看不见的电信号随着电场瞬间跨越到了线圈另一端,接着进入真空管内部。
哒——
眨眼不到的功夫。
摆轮游丝所连接的电路便出现了跳闸,计时器上清晰的显示了一个数字:
009秒。
这个数字代表着电信号在水银内部穿越的时间,至于能否传输信息则另当别论。
而按照小麦和巴贝奇的设想。
这个时间差最少最少,都要在05秒以上。
也就是说
单靠一个脉冲电压,完全无法达到预期的效果。
“失败了呀”
想到这里。
小麦不由挠了挠头发,然后
看向了徐云:
“罗峰同学”
遇事不决,罗峰同学。
注:
今天回来了,调一下生物钟,大概这两天更新都会凌晨。,!
发展阶段。
首先出现的存储设备有个还挺好听的名字,叫做磁鼓。
最早的磁鼓看上去跟按摩棒差不多,运作的时候会嗡嗡直响,有些时候还会喷水——它的转动速度很快,往往需要加水充作水冷。
而磁鼓之后。
登场的便是水银延迟线存储器了。
水银延迟线存储器的原理和小麦说的差不多,核心就是一个:
声波和电信号的传播时间差。
当然了。
这里说的是电信号,而非电子。
电子在金属导线中的运动速度是非常非常慢的,有些情况甚至可能一秒钟才移动给几厘米。
电信号的速度其实就是场的速度,具体要看材料的介电常数
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