酝诘鹿囊恍┐罂蒲Ъ也坏貌焕肟鹿鸵獯罄巴拦苣眩庑┤税ǎ蛩固埂⒎衙住⒉ǘ龋际堑笔笔澜缟暇偈牢琶目蒲Ъ遥堑酱锩拦笫姑拦辉境晌蒲Т蠊T诹词椒从Ρ环⑾种螅鹿闪⒘艘院Iの椎难芯克芯吭拥庵志俣钤诿拦目蒲Ъ颐歉械讲话玻⒍�&;#8226;爱因斯坦就此课题给罗斯福总统写了一封信希望美国支持原子武器的研究,在美国政府的支持下,1941年底,费米在哥伦比亚大学主持建造了世界上第一座原子反应堆,实现了自持式链式反应,为制造原子弹迈出了决定性的一步。1942年8月发展成代号为“曼哈顿工程区”的庞大计划,由美国物理学家奥本海默领导,直接动用的人力约60万人,投资20多亿美元。到第二次世界大战即将结束时制成 3颗原子弹,使美国成为第一个拥有原子弹的国家。原子弹的成功使民用核能成为可能,二战以后,核电厂进入实用阶段。
量子力学诞生后立即证明了两个氢原子之所以可以结合成为一个分子,是当它们相互接近到一定程度时,他们的电子将互相交迭。当电子更多的是出现在两个核的中间。这两个原子将因此而以强大的力量键联着。根据量子力学还可以算出组成氢分子的两个原子间距是;并具有键能*电子伏。这些计算值也被分子光谱实验所证实。分子结构的理论就是从这里开始的。量子力学在低速、微观的现象范围内具有普遍适用的意义。它是现代物理学基础之一,在现代科学技术中的表面物理、半导体物理、凝聚态物理、粒子物理、低温超导物理、量子化学以及分子生物学等学科的发展中,都有重要的理论意义。量子力学的产生和发展标志着人类认识自然实现了从宏观世界向微观世界的重大飞跃(见工业革命的扩散(十六))。在这种背景下,各种新材料不断涌现,比如各种塑料,合成材料、高分子材料等。其中影响最大的是半导体。
早在1920年前后就有了半导体的研究和应用,当时主要是利用它的单向导电性作为收音机的检波据。这种单向导电性能与电子管性能相象,因此,1928年有人提出用半导体制造和电子管功能差不多的晶体管。但由于当时人们缺乏科学理论的指导对半导体的微观结构和特性基本上不了解,因此,晶体管没有制造成功。到了三十年代中期,随着固体物理学、晶体生长理论、金属学以及电子技术、晶体生长技术、半导体材料提纯技术的发展,晶体管的研制才有了可能。1945年秋天,贝尔实验室成立了以肖克莱为首的半导体研究小组,成员有布拉顿、巴丁等人。布拉顿早在1929年就开始在这个实验室工作,长期从事半导体的研究,积累了丰富的经验。他们经过一系列的实验和观察,逐步认识到半导体中电流放大效应产生的原因。布拉顿发现,在锗片的底面接上电极,在另一面插上细针并通上电流,然后让另一根细针尽量靠近它,并通上微弱的电流,这样就会使原来的电流产生很大的变化。微弱电流少量的变化,会对另外的电流产生很大的影响,这就是“放大”作用。布拉顿等人,还想出有效的办法,来实现这种放大效应。他们在发射极和基极之间输入一个弱信号,在集电极和基极之间的输出端,就放大为一个强信号了。在现代电子产品中,上述晶体三极管的放大效应得到广泛的应用。晶体管被发明后,迅速在各个领域取代电子管,各种电子产品迅速小型化,由于晶体管成本较低,使各种电子产品的价格迅速下降,开始广泛的进入家庭、工厂和可以应用的任何地方。从而引发消费类电子产品革命。
第三次工业革命的最大受益者是战后的日本,二战前的日本不论是在经济上还是科技上是世界上最为落后的资本主义国家,与当时的世界列强无法比拟,二战中的日本限于国力和科技的落后在太平洋战场上吃了大亏,日本人吸取了教训,花费巨资从欧美引进先进的技术,从而使日本赶上了第三次技术革命的浪潮。与战胜的美国不同,日本在战后几乎是一团废墟,工商业停顿,需要靠美国输血才能维持。在这个背景下,日本人白手起家,重新建立了一个工商业帝国,而切入点就是消费类电子产品,1945年,日本在第二次世界大战后,首都东京成为一片废墟。1946年井深大在东京日本桥地区的百货公司仓库成立“东京通信研究所”。盛田昭夫在井深大的邀请之下加入共同经营正式成立“东京通信工业株式会社”,这就是后来的索尼公司,公司成立初期经营无法稳定成长,直到10年后的1956年发展当时不被看好的晶体管技术,开发出世界第一台晶体管收音机“TR…55”一举成功,公司营运终于渐入佳境。1960年5月发表世界第一台半导体电视–TV8…301 ,1965年8月 – 发表世界第一台家用录影机 CV…2000 ,1968年4月 – 发表革命性的特丽(Trinitron)电视影像技术 ,1968年10月 – 发表世界第一台搭载特丽(Trinitron)电视影像技术彩色电视… KV…1310 ,1975年5月 – 发表世界第一台BETAMAX录影机。随着索尼渐入佳境,日本其他企业也开始涉足这一领域,松下、日立、东芝等纷纷创办自己的消费类电子产品部门,日本产品开始进入全世界,他们击败了美国的对手,占领了美国市场,并占有全世界消费类电子产品的绝大多数份额。在这个基础上,日本汽车业也开始发力,70年代的石油危机迫使消费者选择耗油量低的日系汽车,日本车顿时行销全世界,一举确立了日系汽车的地位。随着日本经济的崛起,东京证券交易市场成长为世界第二大证券交易中心,与此同时,深陷在越战泥潭和冷战中的美国逐渐衰落。日本人开始在全世界范围内投资,从1986年开始,日本在全球大量投资不动产,主要选择了房地产投资,并且把投资重点放在全球经济中心的美国。在美国,日本的投资活动主要集中在美国的几大中心城市,如纽约、洛杉矶和夏威夷,投资对象主要是房地产。日本人在风景优美的夏威夷大量购买土地,购买或兴建宾馆、高档住宅等休闲娱乐设施,由于日本资金的大量涌入,使夏威夷的地价飞涨。在纽约和洛杉矶,日本人购买土地,收购高档办公大楼,1989年,日本三菱土地公司花亿美元的高价收购作为美国经济象征的洛克菲勒中心的14栋办公大楼。同时在日本国内也出现大量投资,东京等日本城市房地产暴涨,1986年,土地价格陡然上涨。到了1988年,东京中心地区商业用地的价格变成了1983年的350%,住宅用地价格增长为300%。日本的股票市场也被炒得沸沸扬扬。1985年日经指数为12 000点上下,1986年开始急剧上升,到了1989年底,日经指数已经突破了39 000点,4年之内翻了两倍多。股票总价值从1985年底的万亿日元到1989年底变成了890万亿日元,增加了倍。日本经济看起来一片繁荣,日本人自豪的说,日本没有在二战中击败美国,现在在经济上已经击败了美国。过度投资导致日本1990年的房地产泡沫破裂,日本陷入了衰退,与此同时,来自美国的信息技术革命爆发,美国经济重新崛起,新自由主义经济与信息革命配合,创造了战后持续时间最长的全球性的经济增长(日本除外)。书包 网 。 想看书来
工业革命的扩散(二十七)
上面一篇提到了第三次技术革命,第三次技术革命最主要的贡献是半导体晶体管的发现并迅速形成产业,在日本人红红火火的发展消费类电子产品的时候,美国人走了另外一条路:电子计算机。
早在1623年, Wilhelm Schickard (1592…1635)制作了一个能进行六位以内数加减法,并能通过铃声输出答案的'计算钟'。通过转动齿轮来进行操作。1937年由克劳德&;#8226;艾尔伍德&;#8226;香农(Claude Shannon)发表了他的伟大论文《对继电器和开关电路中的符号分析》,文中首次提及数字电子技术的应用。他向人们展示了如何使用开关来实现逻辑和数*算。此后,他通过研究Vannevar Bush的微分模拟器进一步巩固了他的想法。这是一个标志着二进制电子电路设计和逻辑门应用开始的重要时刻,而作为这些关键思想诞生的先驱,应当包括:Almon Strowger,他为一个含有逻辑门电路的设备申请了专利;尼古拉&;#12539;特斯拉(Nikola Tesla),他早在1898年就曾申请含有逻辑门的电路设备;Lee De Forest,于1907年他用真空管代替了继电器。但这些都不能算做真正意义上的电子计算机
约翰&;#8226;冯&;#8226;诺依曼 ,美藉匈牙利人,20世纪最杰出的数学家之一。22岁获得了布达佩斯大学数学博士学位;1930年接受了普林斯顿大学客座教授的职位,西渡美国.1931年他成为美国普林斯顿大学的第一批终身教授,那时,他还不到30岁。在经济学方面,他也有突破性成就,被誉为“博弈论之父”。在物理领域,冯&;#8226;诺依曼在30年代撰写的《量子力学的数学基础》已经被证明对原子物理学的发展有极其重要的价值。在化学方面也有相当的造诣,曾获苏黎世高等技术学院化学系大学学位。冯&;#8226;诺依曼最伟大的贡献还是在发明电子计算机中所起到关键性作用,他被人誉为";计算机之父";.
在二次世界大战的时候,有很多地方需要高速计算(比如原子弹、破解敌方无线电密码,弹道计算等),英美国防部门启动了电子计算机的研究工作,1944年1月10日;由汤米、费劳尔斯等英国科学家研制的";科洛萨斯";计算机问世,1946年2月14日,美国ENIAC机诞生,ENIAC机证明电子真空技术可以大大地提高计算技术,不过,ENIAC机本身存在两大缺点:(1)没有存储器;(2)它用布线接板进行控制,甚至要搭接几天,计算速度也就被这一工作抵消了.1944年,冯&;#8226;诺依曼参加原子弹的研制工作,该工作涉及到极为困难的计算。在对原子核反应过程的研究中,要对一个反应的传播做出“是”或“否”的回答。解决这一问题通常需要通过几十亿次的数*算和逻辑指令,尽管最终的数据并不要求十分精确,但所有的中间运算过程均不可缺少,且要尽可能保持准确。他所在的洛&;#8226;斯阿拉莫斯实验室为此聘用了一百多名女计算员,利用台式计算机从早到晚计算,还是远远不能满足需要。冯&;#8226;诺依曼由ENIAC机研制组的戈尔德斯廷中尉介绍参加ENIAC机研制小组后,便带领这批富有创新精神的年轻科技人员,向着更高的目标进军.1945年,他们在共同讨论的基础上,发表了一个全新的";存储程序通用电子计算机方案";……EDVAC(Electronic Discrete Variable AutomaticpUter的缩写).在这过程中,冯&;#8226;诺依曼显示出他雄厚的数理基础知识,充分发挥了他的顾问作用及探索问题和综合分析的能力。诺伊曼以“关于EDVAC的报告草案”为题,起草了长达101页的总结报告。报告广泛而具体地介绍了制造电子计算机和程序设计的新思想。这份报告是计算机发展史上一个划