连接到集电极上。最后,将一台示波器的探头接入输出端。
“开启电源。”
赵广陵死死地盯着示波器的屏幕。
如果这块锗晶片仅仅是一个电阻,那么输出端的波形将毫无变化,甚至会衰减。
但如果量子力学关于半导体能带的理论是正确的。
当发射极的正向电压将空穴注入N型基区后,这些空穴会在晶格中扩散,并被集电极的强负电压迅速收集。在这个过程中,微小的输入电流变化,将引发集电极输出电流的巨大改变。
“嗡——”测试电路通电。
示波器屏幕上,原本平缓的绿色扫描线,突然出现了剧烈的跳动。
输入端那微弱的低频正弦波信号,在通过这块没有玻璃、没有真空、体积只有米粒大小的固体晶片后。
在输出端的屏幕上,被放大成了一个振幅极高、波形完美的巨大正弦波。
放大倍数:四十倍。
实验室里鸦雀无声。
赵广陵抬起头,离开了显微镜的目镜。他的眼睛有些发红。
没有炙热发红的钨丝,没有需要不断抽气的真空玻璃管,也没有庞大的冷却水管。
仅仅是在一块金属的晶格中,利用原子的排列和电子的跃迁。大西北实现了对电信号的纯物理放大。
晶体管,诞生了。
这颗小小的锗晶体,其蕴含的战略破坏力,远远超过了千万吨当量的核爆。
因为它意味着,那重达三十吨的昆仑一号计算机,将被压缩到一个手提箱的大小。意味着喷气式战斗机将装上能够穿透云层的雷达大脑;意味着在大气层边缘飞行的导弹,将拥有自动追踪目标的物理神经。
人类控制能量的维度,在这一刻,正式从宏观的机械齿轮与化学燃烧,深入到了微观的原子晶格之中。大西北,率先推开了这扇通往信息时代的大门。
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