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第三百零二章 遇事不决 7 4K(第6页)

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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