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如今鲁路修可以确保原
能研究一开始就有继电
计算机可用、第二年开始就有电
计算机,哪怕鲁路修不懂历史上早期
弹的构型设计等路线、无法帮助避免走弯路,但只要提供更好的科学计算基础设施,就一定能加快研究。
既然有现成经验可以抄,鲁路修也不会浪费,到时候分
一台机
的算力给火控计算
门。
最后再剩2台,一台给其他通用计算任务用,一台给原
能理论计算。1933年电
计算机问世后,也要给至少一台用于原
能项目相关的计算任务。
如今电力工业已经发展得很好了,他哪怕还没开始特殊项目,单单要求工业
门先研制“能用于分离同位素的离心机”,并且试产一批攒着,也是完全可以
到的。
一直到人类第三到第五常这三个国家搞
能时,才算是用上了电
计算机,所以他们追着前人的成功经验复刻,速度才快一些。
正常
况
靠人类手算,一门新炮的弹
表至少12000个计算人日(一般是让200个计算员算两个月,堆起来就是12000人日),用上埃尼阿克计算机之后,可以加快到1台机
24小时运转、每天算
6张弹
表,4小时一张。
另一方面,鲁路修还能在工程领域提前
更多铺垫。
比如历史上丑国造埃尼阿克的本意,就是为了给炮兵研发单位计算弹
表(火炮只需要实战测试少数几条弹
,然后通过模拟计算补足各条弹
之间的轨迹,让弹
表更加细致)
如果1934年底或1935年初能造
15毫米超细小功率
的计算机,那么同样的电
数量,可以把机
积压缩到15立方米,总功率
一步压低到30千瓦。
1932年以后,西门
还会
一步研发历史上1940年代中期才
现的超细型电
,争取把
径压缩到15毫米、单
功耗压低到2瓦多。不过那
先
的玩意儿,估计要两三年才能
来,快的话1934年,慢的话就是1935年初。
沙人1945年~1948年搞原
能计划时,虽然丑国已经发明了电
计算机,但
沙当时还没有,所以也是靠
算 间谍偷窃敌方成果。
鲁路修计划,等z-3计算机
现后,就可以先量产几台,分别给最重要的科研单位承接外包计算任务。然后一边等电
计算机问世。
设想一
,一旦1932年拿
新一代25毫米电
,并且用于德方的首台电
计算机,那么这台机
的尺寸或许能压缩到历史上“埃尼阿克”的三分之一,也就是从90立方米降低到30立方米,总功率也能从50千瓦压低到40千瓦左右,计算
能还能保持不变。
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而且前提是整个过程中,德方的电视机市场和其他民用电
市场增
足够快,有足够多的销量和实战测试让新式电
有足够大的市场,从而反哺科研、形成正反馈循环。
也就是说计算机运行4小时的计算量,相当于12000人日(不过这里的人日是
8小时工作制算的,如果计算员也
24小时工作来算,计算机4小时就等于4000人日,大约是24000倍的速度)。
鲁路修并不指望靠特殊兵
来结束战争,那些东西太遥远,也不人
,那只是一
预防
剩
几台机
,可以分2台给海军和空军的
动力学/空气动力学研究所专用,以优化船
和飞机外形的设计。
历史上丑国人搞曼哈顿计划时,还完全没有电
计算机,只有老式机电计算机,就靠
算。
目前西门
的最新电
,是1930年初造
来的sn7双三极
,就是为了初代电视机和示波
服务的。
能大致相当于地球位面西方世界1939年的飞利浦ef50电
的
平,依然是40多毫米直径、3瓦单
功耗。
他前世就算对相关科学研究再少,但只是靠看新闻,也能知
提炼放
同位素需要离心机,而离心机需要大量的电力,把不同原
量的同类元素“甩”分离
来。
本位面的z-3计算机还是继电
的,速度肯定要比埃尼阿克慢好几倍,运行24小时或许只能
1张
表,那也相当于4000人日了(24小时工作制的人日)。
但在电视和便携收音机市场的刺激
,西门
已经开始研发橡果型电
和灯塔型电
,别的不用多说,只要知
两个关键指标——西门
争取在1年之
,也就是到1932年,拿
这
新
,直径从1930年sn7的50毫米减小到25毫米,单
功耗从4瓦降低到3瓦。
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