Alexander Stepanovich Popov는 어디에서 공부했습니까? 포포프 A.S.


Alexander Stepanovich Popova (1859-1905)는 Hertz의 전파 실험을 반복하여 장치를 개선하여 1889 년 수신 공진기에 다소 강한 스파크가 나타나기 시작했습니다. 그리고 이미 1894 년에 Popov는 전파에 매우 민감한 수신기를 만들었으며 그 기본 기능은 오늘날까지 무선 장비에 보존되었습니다.

수신기의 감도를 높이기 위해 Popov는 공명 현상을 사용했으며 고도로 높은 수신 안테나도 발명했습니다. Popov 수신기의 또 다른 기능은 Popov가 스파크를 사용하지 않고 Branly가 직전에 발명하고 실험실 실험에 사용하는 특수 장치 인 코 히러를 사용하는 파동 기록 방법이었습니다.

코히러는 내부에 작은 금속 파일링이 있는 유리관이었고, 파일링과 접촉하는 튜브의 양쪽 끝에 와이어가 삽입되었습니다. 정상적인 조건에서는 줄의 전기 저항이 높지만 회로에 고주파의 교류가 발생하면 줄 사이에 스파크가 발생하고 줄 사이가 용접되어 코히러의 저항이 감소합니다. 흔들리는 코 히러는 다시 큰 저항을 받았으며 종의 망치가 종을 쳤습니다 ...

1895년 5월 7일, 포포프는 러시아 물리화학학회 회의에서 수신기의 작동을 시연했습니다. 이 날은 라디오의 생일로 간주됩니다. 1945년 소련에서는 라디오 발명 50주년을 기념하여 5월 7일을 연례 "라디오의 날"로 선언했습니다.

Alexander Popov의 라디오 발명에서 손바닥은 이탈리아 Guglielmo Marconi (1874 년 4 월 25 일 출생)와 Serb-American Nikola Tesla (1856 년 7 월 10 일 출생)의 지지자들에 의해 논쟁되었습니다. 이탈리아 엔지니어 Marconi는 실제로 Popov보다 한 달 일찍 "그의"발명품을 등록했습니다. 그러나 Popov와 통신 한 물리학 자 Rega의 학생 인 Marconi는 과학자보다 기술자, 발명가보다 기업가였습니다. 때때로 Marconi는 "과학과 관련이없는 평범한 허커"라고 불립니다. 1895 년 Marconi의 연구는 전혀 반영되지 않았으며 1897 년 Popov는 Marconi 수신기의 작동 방식을 발견했을 때 Marconi의 계획과 Popov의 계획이 얼마나 일치하는지에 놀랐습니다 ...

같은 1895 년에 라디오 수신기도 Tesla를 등록했으며 1909 년에 Marconi와 F. Brown이 "무선 전신 개발의 장점을 인정하여"라는 사실에도 불구하고 1943 년에 미국 법원을 통해 Marconi에 대한 재판에서 승리했습니다. 노벨상 프리미엄을 받았습니다.

때때로 Popov, Marconi 및 Tesla 간의 분쟁은 1894 년 여름 Maxwell, Thomson 및 Hertz의 작업에 의존하여 대중에게 신호 전송 실험을 시연 한 리버풀의 물리학자인 Oliver Lodge에 유리하게 결정됩니다. 전선 없이 150야드 거리 이상. 그러나 Lodge에게 메시지 기계를 만들어 달라는 요청을 받았을 때 그는 "나는 우체국장이 아니라 과학자입니다."라고 경멸적으로 대답했습니다.

러시아에서 포포프의 발명품의 운명은 서양 라디오의 운명만큼 빠르지 않았습니다. 해양부 장관은 라디오 자금 지원 요청에 대해 이렇게 썼습니다. "나는 그런 키메라에 돈을 쓰는 것을 허용하지 않습니다." 그러나 이미 1900 년에 Popov의 지시에 따라 지어진 Gogland 섬의 라디오 방송국은 좌초 된 전함 Apraksin 장군에 대해 전신을 보냈습니다.

1912년에 라디오는 SOS 신호를 보낼 수 있었던 타이타닉에서 수백 명의 사람들을 구하는 데 도움을 주었습니다.

Yekaterinburg Popov의 라디오 발명의 우위에 반대하는 사람들은 "라디오의 발상지 러시아"라는 신화가 I.V. 국제주의와의 싸움의 일환으로 스탈린.

전파의 전파

전자기파를 전송할 때 수신기와 송신기는 종종 지구 표면 근처에 위치하기 때문에 지구 표면의 모양과 물리적 특성은 전파의 전파에 상당한 영향을 미칩니다. 또한 전파의 전파는 대기 상태의 영향도 받습니다.

전리층은 대기의 상층에 있습니다. 전리층은 파장이 λ>10m인 파동을 반사합니다.파동의 각 유형을 개별적으로 고려해 봅시다.

초단파

초단파 - (λ< 10 м). Этот диапазон волн не отражается ионосферой, а проникает сквозь нее. Они не способны огибать земную поверхность, поэтому чаще всего используются для передачи сигнала на расстояния в пределах прямой видимости.

또한 전리층을 통과하기 때문에 우주선과 통신하기 위해 우주 공간으로 신호를 전송하는 데 사용할 수 있습니다. 최근에는 다른 문명을 탐지하고 다양한 신호를 전송하려는 시도가 더 빈번해졌습니다. 각종 메시지, 수학공식, 인물정보 등을 전송합니다.

단파

단파의 범위는 10m에서 100m이며, 이 파동은 전리층에서 반사됩니다. 그들은 전리층에서 지구로, 지구에서 전리층으로 반복적으로 반사된다는 사실 때문에 장거리 전파합니다. 이 파동은 전리층을 통과할 수 없습니다.

우리는 남미에서 신호를 보내고 예를 들어 아시아의 중심에서 신호를 받을 수 있습니다. 이 범위의 파도는 지구와 전리층 사이에 압착되어 있습니다.

중파 및 장파

중간 및 장파 - (λ는 100m보다 훨씬 큽니다). 이 파동 범위는 전리층에 의해 반사됩니다. 또한 이러한 파도는 지구 표면에서 잘 구부러집니다. 이것은 회절 현상 때문입니다. 또한 파장이 길수록 이 엔벨로프가 더 뚜렷해집니다. 이 파동은 장거리 신호를 전송하는 데 사용됩니다.

레이더

레이더는 전파를 사용하여 물체의 정확한 위치를 탐지하고 결정하는 것입니다. 레이더 설치를 레이더 또는 레이더라고 합니다. 레이더는 수신부와 송신부로 구성된다. 지향성이 높은 파동이 안테나에서 전송됩니다.

반사파는 동일한 안테나 또는 다른 안테나에서 수신됩니다. 파도는 방향성이 높기 때문에 레이더 빔에 대해 말할 수 있습니다. 물체에 대한 방향은 반사된 빔이 수신 안테나에 진입한 순간 빔의 방향으로 정의됩니다.

펄스 방사선은 물체까지의 거리를 결정하는 데 사용됩니다. 송신 안테나는 매우 짧은 펄스로 파동을 방출하고 나머지 시간은 반사파를 수신하는 데 사용됩니다.

거리는 물체까지의 파도의 이동 시간을 측정하여 결정됩니다. 그리고 전자기파의 전파 속도는 빛의 속도와 같기 때문에 다음 공식이 유효합니다. R = ct/2.

1859 년 3 월 16 일 (3 월 4 일) Perm 지방 Verkhotursky 지역 (현재 Sverdlovsk 지역 Krasnoturinsk 지역)의 Turin 광산에서 사제 가족으로 태어났습니다. 가족 중에는 Alexander 외에 6 명의 자녀가 더있었습니다. Alexander Popov는 처음에는 초등학교 신학 학교에서 공부하도록 파견되었고 1873 년에는 성직자의 자녀가 무료로 가르치는 신학교에서 공부했습니다. 신학교에서 그는 세미나 프로그램에서 이러한 주제에 몇 시간을 할애했지만 큰 열정과 관심을 가지고 수학과 물리학을 공부했습니다. 1877년 Perm Theological Seminary의 일반 교육 과정을 졸업한 후 Popov는 St. Petersburg University의 물리학 및 수학 학부 입학 시험에 성공적으로 합격했습니다.

곧 Alexander Popov는 교사의 관심을 끌었습니다. 4년차에 그는 물리학 강의에서 조교의 임무를 수행하기 시작했습니다. 교육 실습대학교. 그는 또한 수학 물리학 및 전자기학에 대한 지식을 확장하고 보충하기 위해 학생 과학계의 작업에 참여했습니다.

1881년에 Popov는 전기 공학 사회에서 일하기 시작했고 Nevsky Prospekt, 정원 및 공공 기관, 역 및 공장, 설치된 발전소에 전기 아크 조명(주로 Vladimir Chikolev의 차동 램프) 설치에 참여했습니다. Nevsky Prospekt의 Moika를 건너는 다리 근처 바지선에 설치된 상트 페테르부르크 최초의 발전소 중 하나의 수리공.

1882년 페테르부르크 대학교를 졸업한 알렉산더 포포프는 자신의 논문을 옹호했습니다. 그의 논문 "DC 자기 및 다이나모 전기 기계의 원리"는 높은 평가를 받았으며 1882년 11월 29일 상트페테르부르크 대학 위원회는 그에게 후보 학위를 수여했습니다. Popov는 교수직을 준비하기 위해 대학에 남겨졌습니다.

그러나 대학의 근무 조건은 Alexander Popov를 만족시키지 못했고 1883 년에 그는 전기 공학이 눈에 띄는 위치를 차지한 러시아 유일의 교육 기관인 Kronstadt의 광산 장교 클래스에서 조수 자리를 차지하겠다는 제안을 수락했습니다. 전기의 실용화(해양업무)에 관한 작업을 하였다.) 채광 학교의 시설이 잘 갖춰진 실험실은 과학 작업에 유리한 조건을 제공했습니다. 과학자는 Kronstadt에서 18 년 동안 살았으며 러시아 함대에 무선 통신을 장착하는 모든 주요 발명품과 작업은 그의 생애 기간과 관련이 있습니다. 1890년부터 1900년까지 포포프는 크론슈타트의 해군 공학 학교에서도 가르쳤습니다. 1889년부터 1899년까지 여름에 Alexander Popov는 Nizhny Novgorod Fair의 발전소를 담당했습니다.

라디오의 발견에 앞선 Alexander Popov의 활동은 전기 공학, 자기 및 전자기파 분야의 연구입니다. 이 분야의 작업을 통해 과학자는 전자기파가 무선 통신에 사용될 수 있다는 결론을 내렸습니다. 그는 일찍이 1889년에 공개 보고서와 연설에서 이 생각을 표현했습니다. 1895년 5월 7일 러시아 물리화학학회 회의에서 알렉산더 포포프는 자신이 만든 세계 최초의 라디오 수신기를 발표하고 시연했습니다. Popov는 다음과 같은 말로 메시지를 끝냈습니다. 에너지를 찾았다." 이날은 라디오의 탄생일로 세계 과학기술의 역사에 한 획을 그었습니다. 10개월 후인 1896년 3월 24일 포포프는 같은 러시아 물리화학학회 회의에서 250미터 거리에 세계 최초의 라디오그램을 전송했습니다. 이듬해 여름에는 무선 범위가 5km로 확장되었습니다.

1899년 포포프는 전화 수신기를 사용하여 귀로 신호를 수신하는 수신기를 설계했습니다. 이를 통해 수신 체계를 단순화하고 무선 통신 범위를 늘릴 수 있었습니다.

1900 년에 과학자는 Kotka시에서 멀지 않은 Gogland 섬과 Kutsalo 섬 사이에서 45km가 넘는 거리에서 발트해를 연결했습니다. 이 세계 최초의 실용적인 무선 통신 회선은 Gogland 남쪽 해안의 돌에 상륙 한 돌에서 전함 "Apraksin 장군"을 제거하기위한 구조 원정대 역할을했습니다.

이 회선의 성공적인 사용은 "주요 통신 수단으로 전투함에 무선 전신을 도입"하는 원동력이되었습니다. 이것이 해군부의 해당 명령을 읽는 방법입니다. 러시아 해군의 무선 통신 도입 작업은 라디오 발명가와 그의 동료이자 조수인 Pyotr Nikolaevich Rybkin의 참여로 수행되었습니다.

1901년 Alexander Popov는 St. Petersburg Electrotechnical Institute의 교수가 되었고 1905년 10월 첫 이사로 선출되었습니다. 감독의 책임있는 임무 수행과 관련된 우려로 인해 Popov의 건강이 악화되었고 1906 년 1 월 13 일 뇌출혈로 갑자기 사망했습니다.

사망 이틀 전 Alexander Popov는 러시아 물리 화학 학회 물리학과 회장으로 선출되었습니다.

Alexander Stepanovich Popov는 세계 최초의 라디오 수신기를 발명하고 세계 최초의 라디오 전송을 수행했을 뿐만 아니라 라디오 통신의 주요 원칙을 공식화했습니다. 그는 강화의 아이디어를 개발 약한 신호릴레이를 사용하여 수신 안테나와 접지를 발명했습니다. 최초의 행군하는 군대와 민간 라디오 방송국을 만들고 지상군과 항공 분야에서 라디오를 사용할 가능성을 입증하는 작업을 성공적으로 수행했습니다.

Alexander Popov의 작품은 러시아와 해외에서 높은 평가를 받았습니다. Popov의 후계자는 1900년 파리에서 열린 세계 박람회에서 그랜드 골드 메달을 수상했습니다. Popov의 장점에 대한 특별한 인정은 1945 년에 채택 된 소련 각료회의 법령으로 라디오 데이 (5 월 7 일)를 제정하고 금메달을 수여했습니다. 처럼. Popov는 라디오 분야의 뛰어난 작품과 발명으로 소련 과학 아카데미에서 수여했습니다 (1995 년부터 러시아 과학 아카데미에서 수여).

Alexander는 사제 가족의 작은 우랄 마을에서 태어났습니다. Alexander Popov 전기의 첫 번째 교육은 종교 학교에서 받았습니다. 그런 다음 그는 Perm Theological Seminary에서 공부하기 시작했습니다. 그는 상트페테르부르크 대학교에서 고등 교육을 받았습니다. Popov의 전기에서 그 해는 어려웠습니다. 자금이 충분하지 않았기 때문에 Alexander는 공부에 모든 시간을 할애 할 수 없었고 수업과 일을 결합했습니다.

물리학에 매료된 그는 대학을 졸업한 후 Kronstadt에서 가르치기 시작했습니다. 그런 다음 그는 기술 학교에서 물리학을 읽기 시작했습니다. 1901년부터 그는 상트페테르부르크 전기기술연구소의 교수이자 총장을 거쳐 교수로 재직했습니다.

그러나 Alexander Stepanovich Popov의 전기에 대한 진정한 열정은 실험이었습니다. 그는 자유 시간을 전자기 진동 연구에 바쳤습니다. Lodge 수신기를 사용하여 Popov는 1895년 4월에 소개한 라디오 수신기를 만들었습니다. 1897년부터 Alexander Popov는 전기에서 선박에 대한 무선 전신 실험을 수행했습니다. 이때 Rybkin과 Troetsky (Popov의 조수)는 귀로 신호를 수신 할 가능성을 확인한 후 Popov가 발명의 구조를 수정했습니다.

전기 점수

새로운 기능! 이 전기가 받은 평균 등급입니다. 평점 표시

알렉산더 스테파노비치 포포프- 러시아 물리학자, 전기공학자, 부모 중 한 명 무선 통신- 라디오. 그는 무선 통신용 라디오 수신기, 낙뢰 방전으로 인한 전자파 기록기 및 기타 여러 장치를 개발하고 개선했습니다. 과학자는 무선 신호의 통과 및 전파에 대한 선박의 금속 선체의 영향을 발견하고 작동하는 무선 송신기의 방향을 결정하는 방법을 제안했습니다.

알렉산더 스테파노비치 출생 1859년 3월 4일신부 가족의 Perm 지방 Turinskie Rudniki 마을에서. 그 외에도 6 명의 자녀가 더 있었기 때문에 가족은 특별한 부를 자랑 할 수 없었습니다. 종교에 대한 그의 아버지의 태도와 어려운 재정 상황은 지식의 세계에서 Alexander의 첫 발걸음에 영향을 미쳤습니다. 그는 10 살 때 Dalmatian Theological School에 보내졌습니다. 3년 후 그는 Yekaterinburg Theological School로 편입되었고 2년 후에는 Perm Theological Seminary로 편입되었습니다. 그러나 알렉산더는 아버지의 발자취를 따르지 않았습니다. 1877년그는 성공적으로 시험에 합격하고 물리학 및 수학 학부의 St. Petersburg University에 입학합니다. 대학에서 공부하는 동안 어떻게 든 자신을 부양하기 위해 미래의 과학자는 동시에 전기 기술자로 일합니다. 이미 학생으로서 Alexander Stepanovich는 물리학 및 전기 공학 분야에 대한 연구를 시작했습니다.

1882년 Popov는 대학을 졸업하고 "직류에서 작동하는 자기 및 동력 전기 기계의 원리"라는 주제에 대한 논문을 준비하고 방어하기 위해 그곳에 머물 렀습니다. 자신의 논문을 옹호한 후 그는 Kronstadt에 위치한 Mine Officer Class에서 교사로 취직하여 물리학 및 전기 공학을 가르치는 것과 함께 전기 분야에서 실험 연구를 수행합니다. 1890년그는 이미 해양학과 기술 학교의 물리학 교사이며 1901년부터-당시 권위있는 St. Petersburg Electrotechnical Institute의 물리학 교수로 4 년 후 총장이되었습니다.

Alexander Stepanovich Popov의 과학 및 연구 활동은 일반적으로 과학, 특히 물리학 및 전자 공학 발전에 큰 공헌을했습니다. 첫째, 그것은 물론 라디오의 발명입니다. 이 문제는 여전히 많은 과학자와 역사가들에 의해 논쟁의 여지가 있지만 다른 나라그럼에도 불구하고 Popov가 러시아 물리 화학 학회 물리학과 회의에서 발명 한 라디오 수신기를 시연했다는 사실 1895년 4월 25일- 우리는 아무것도 이의를 제기할 수 없습니다. 그의 라디오 수신기는 영국 물리학자이자 발명가인 Joseph Lodge가 개선한 코히러(전자 키)를 기반으로 제작되었습니다. 라디오 시연 거의 1년 전 1894년 8월 Alexander Stepanovich는 40m 거리에서 무선 신호를 수신했습니다.

같은 1895년실험 과정에서 과학자는 그의 수신기가 대기의 번개 방전에 반응한다는 것을 발견했습니다. 그는 대기 전기 방전의 전자기 복사 강도를 종이에 등록하는 장치를 만듭니다. 2년 후, 알렉산더 스테파노비치는 라디오 수신기의 설계를 개선하는 작업을 통해 600m의 무선 통신 범위에 도달할 수 있었고 몇 달 후 최대 5km의 거리에서 무선 신호를 수신할 수 있었습니다. . 그는 무선 신호에 대한 선박의 금속 선체의 영향을 발견하고 작동하는 무선 신호 송신기의 방향을 결정하는 방법을 제안했습니다.

1897년 X선의 특성을 연구하는 동안 포포프는 러시아에서 처음으로 인간 물체와 팔다리의 사진을 찍었습니다. 또한 과학자들은 1901년흑해 함대가 채택한 선박 무선 수신국. 통신 범위는 약 150km였습니다.

알렉산더 스테파노비치 사망 1906년 12월 31일상트 페테르부르크의 Volkovskoye 공동 묘지에 묻혔습니다. 작은 행성, 수많은 박물관, 기관, 기업 및 선박이 그의 이름을 따서 명명되었습니다. 상, 증서 및 메달이 제정되었습니다. 러시아의 많은 도시에 기념비가 세워졌습니다.

지금까지 한 세기가 넘도록 라디오 발명의 국가적, 개인적 우선 순위에 대한 논쟁이 새로운 활력으로 불타올랐습니다.

논쟁하는 당사자들이 진실의 바닥에 도달하려는 고귀한 의도를 선언할 때마다 다른 언어들그리고 애국적인 (그리고 종종 거짓된 애국적인) 충동으로 그들은 변함없이 이전의 편견으로 돌아가고 진실을 잊거나 단순히 거부하고 자신의 의견을 주장하기 위해 갈고리 또는 사기꾼을 시도합니다. 동시에 러시아 측은 시위 날짜에 따라 결정되는 '과학적 우선 순위'또는 '역사적 진실'을 언급합니다. A. S. 포포프그의 라디오와 공식 문서의 이탈리아 라디오: 영국 특허 번호 12039, 수신 마르코니 1897년 7월 2일 같은 수신자에게.

무선 공학의 이론 및 실제 기초

라디오의 발명은 19세기 후반 인류의 가장 위대한 문화적 업적 중 하나입니다. 이 새로운 기술 분야의 출현은 우연이 아닙니다. 이전의 과학 발전에 의해 준비되었으며 시대의 요구 사항을 충족했습니다.

일반적으로 새롭게 부상하는 기술 분야의 첫 번째 단계는 필연적으로 이전의 과학 및 기술 성과와 관련되며 때로는 인간 지식 및 관행의 다양한 부분과 관련됩니다. 그러나 각각의 새로운 기술 분야에서는 항상 특정 물리적 기반을 찾을 수 있습니다. 전자기장은 무선 공학의 출현 가능성에 대한 물리적 기반으로 사용되었습니다.

라디오 공학, 라디오의 이론적이고 실용적인 토대를 직접 마련한 사람들을 언급하는 것이 필요합니다.

앙드레 마리 앙페르(1775-1836)는 자기의 현상을 전기로 환원한 첫 번째 자기 이론을 만들었습니다.

마이클 패러데이(1791-1867), 1831년에 발견된 Ampère의 아이디어를 개발했습니다. 전자기 유도, 서로 다른 유형의 전기의 정체를 증명하고 전기장과 자기장의 개념을 도입했으며 전자기파의 존재에 대한 아이디어를 표현하고 전자기 상호 작용에서 매체의 역할을 조사했습니다.

1867년 영국의 물리학자 맥스웰그의 순전히 이론적인 작업에서 빛의 속도로 전파되는 전자기파의 본질에 대한 결론을 도출했습니다. 그는 가시광선은 전자기파의 특수한 경우일 뿐이며, 인간이 이러한 파동을 감지하고 인위적으로 생성할 수 있기 때문에 알려져 있다고 주장했습니다. 맥스웰의 이론은 큰 불신을 받았지만 그 깊이와 이론적 완성도는 많은 물리학자들의 관심을 끌었습니다.

Maxwell의 이론을 실험적으로 증명할 방법을 찾기 시작했습니다. 1879년 베를린 과학 아카데미는 이 증명을 경쟁 과제로 선언하기도 했습니다. 젊은 독일 물리학자 하인리히 헤르츠는 1888년에 커패시터가 스파크 갭을 통해 방전될 때 맥스웰이 예측한 전자기파가 실제로 여기되어 눈에 보이지 않지만 광선의 많은 특성을 가지고 있음을 확립했습니다.

2년 후, 프랑스 과학자 E. 브랜리 Hertzian 파의 작용 분야에서 금속 분말은 전기 전도도를 변경하고 흔들린 후에야 복원합니다. 1894년 영국인 올리버 로지(Oliver Lodge)는 코히러(Coherer)라고 부르는 브랑리 장치를 사용하여 전자파를 감지하고 셰이커를 공급했습니다.

Hertz는 스파크 갭을 이용하여 가능한 한 가시광선에 가까운 전자기파를 얻기 위해 노력했고, 길이 60cm의 파장을 얻는 데 성공했습니다. . 전기적 진동 여기 방법을 사용하는 Hertz의 추종자들은 파장을 증가시키는 경로를 따랐고 많은 러시아 및 외국 물리학 자 ( P. N. Lebedev, A. Rigi, G. Rubens, A. A. Glagoleva-Arkadieva, M. A. Levitskaya 및 기타.) 그들의 작업은 광파에서 전파와 병합되었습니다.

점차적으로 무선 공학은 방대한 전파 스펙트럼 전체를 마스터했습니다. 전파의 특성은 스펙트럼의 다른 부분에서 완전히 다르며 또한 계절, 시간 및 태양 주기에 따라 달라집니다.

전선 없는 전신 시스템의 A.S. Popov에 의한 발명

알렉산더 스테파노비치 포포프,
1903년(1859-1906)

1895년 5월 7일 상트페테르부르크의 과학계에서 한 사건이 발생했는데, 이 사건은 즉시 많은 관심을 끌지는 못했지만 사실상 세계에서 가장 위대한 기술 발견 중 하나의 시작이었습니다. 이 사건은 Kronstadt의 광산 장교 클래스의 물리학 교사인 A. S. Popov가 "금속 분말과 전기 진동의 관계"에 대한 보고서였습니다. 보고서를 마무리하면서 Alexander Stepanovich는 다음과 같이 말했습니다. 결론적으로, 충분한 에너지를 가진 그러한 진동의 소스가 발견되는 즉시 빠른 전기 진동을 통해 내 장치가 더 개선되어 먼 거리에서 신호를 전송하는 데 적용될 수 있다는 희망을 표현할 수 있습니다.».

무선 통신 구현에 대한 그의 실험에서 A. S. Popov의 첫 특파원은 자연 자체, 즉 번개 방전이었습니다. A. S. Popov의 첫 번째 라디오 수신기와 1895년 여름에 그가 만든 "번개 감지기"는 매우 멀리 떨어진 뇌우를 감지할 수 있었습니다. 이러한 상황으로 인해 A. S. Popov는 소스에 충분한 전력이 있는 경우 여기 소스에서 어떤 거리에서도 전자기파를 감지할 수 있다는 생각을 갖게 되었습니다. 이 결론은 Popov에게 전선없이 장거리 신호 전송에 대해 말할 권리를 부여했습니다.

A.S. Popov가 시연한 세계 최초의 라디오 수신기
1895년 4월 25일(5월 7일) RFHO 물리학과 회의에서

그의 실험에서 진동의 원인으로 A. S. Popov는 오랫동안 알려진 물리적 도구 인 Ruhmkorf 코일을 여기에 적용한 Hertzian 진동기를 사용했습니다. 자신의 손으로 필요한 모든 장비를 만드는 놀라운 실험가이기 때문에 Popov는 전임자의 장비를 개선했습니다. 그러나 포포프가 세계 최초의 안테나인 이러한 장치에 수직선을 연결하여 무선 전신의 기본 아이디어와 장비를 완전히 개발한 것이 결정적으로 중요했습니다. 이것이 전자기파를 사용하는 전선이없는 통신이 발생한 방법이며 이것이 A. S. Popov의 발명에서 현대 무선 공학이 탄생 한 방법입니다.

Popov가 물리학 자 였으면 문제가 거기서 멈췄을 가능성이 있지만 Alexander Stepanovich는 또한 실용적인 엔지니어였으며 해군의 요구를 주도했습니다. 1896년 1월, A. S. Popov의 기사에서 러시아 물리화학학회지(Journal of the Russian Physico-Chemical Society)에 게재된 계획 및 상세 설명세계 최초의 라디오 수신기의 작동 원리. 그리고 3월에 발명가는 250m 거리에서 전선 없이 신호를 전송하는 것을 시연했습니다. , 세계 최초의 2단어 라디오그램 "Heinrich Hertz"를 전송함으로써 같은 해, 선박에 대한 실험에서 처음에는 약 640m 거리에서 무선 통신 범위가 달성되었습니다. , 그리고 곧 5km .

A.S. Popov 수신 장치의 필기 스케치,
그는 1896년 3월 12일(24) 보고서에서 시연했습니다.

1898년 A. S. Popov는 이미 11km의 무선 통신을 달성했습니다. 그리고 그의 실험으로 해군성에 관심을 갖게 된 그는 Kolbasiev 중위와 나중에 그의 도구의 주요 공급 업체가 된 파리 기계공 Ducrete의 작업장에서 작은 도구 생산을 조직했습니다.

1899년 11월 전함 Apraksin 장군이 해군성을 대신하여 Gogland 섬 근처에서 좌초했을 때 Popov는 세계 최초의 실용적인 무선 통신을 조직했습니다. 약 50km 거리에서 Kotka와 전함 사이 400개 이상의 방사선 사진이 3개월 이내에 전송되었습니다.

Gogland-Kotka 무선 링크의 성공적인 운영 후, 해군부는 세계 최초로 러시아 해군의 모든 선박에 영구 무장 수단으로 무선 전신을 장착하기로 결정했습니다. Popov의지도하에 무장 선박용 무선 장비 제조가 시작되었습니다. 동시에 A. S. Popov는 첫 번째 군대를 만들었습니다. 필드 라디오 Caspian Infantry Regiment에서 무선 통신 실험을 수행했습니다. 1900년 A. S. Popov가 조직한 Kronstadt 항구 작업장에서 제1 태평양 편대를 강화하기 위해 극동으로 파견된 무장 선박(Ponik 순양함, Peresvet 전함 등)을 위한 라디오 방송국이 만들어졌습니다.

손글씨로 순양함 "Aurora"에 라디오 실 배치
A.S. Popov 서명 : "장소, 배치 및 치수 선택
절단면은 상당히 만족스럽다고 생각합니다. A. 포포프, 1905년 4월 17일”

러시아 함대는 영국 함대보다 일찍 무선 전신 장비를 받았습니다. 영국 해군은 1901년 2월에 처음 32개 스테이션을 주문했고 선박의 대량 무선 무장 문제는 1903년에야 결정되었습니다.

Kronstadt의 작은 작업장과 Ducrete의 파리 작업장의 기술 능력은 극동으로 떠나는 두 번째 러시아 전대를 급히 무장시키기 위해 약했습니다. 따라서 편대 선박용 무선 장비 제조에 대한 대량 주문이 독일 회사 Telefunken으로 이전되었습니다. 이 회사에서 악의로 제조한 장비는 종종 작동을 거부했습니다. 장비 배송 진행 상황을 모니터링하기 위해 독일로 파견 된 A. S. Popov는 1904 년 6 월 26 일에 다음과 같이 썼습니다. 단일 선박에는 장비 수령 체계가 없습니다.

대중의 주장 덕분에 A. S. Popov의 장점이 높이 평가 된 것으로 알려져 있습니다. 1898년에 그는 특히 뛰어난 업적에 대해 3년마다 수여되는 러시아 기술 학회의 상을 받았습니다. 이듬해 Alexander Stepanovich는 명예 전기 기술자 학위를 받았습니다. 러시아 기술 협회는 그를 명예 회원으로 선출했습니다. 1901년 포포프가 전기기술연구소의 교수직을 제의받았을 때 해군부는 그가 해군 기술위원회에서 계속 봉사하는 경우에만 이에 동의했습니다.

A. S. Popov의 작품은 큰 중요성라디오 엔지니어링의 후속 개발을 위해. 1897 년 발트해에서 순양함 "Ilyin 중위"가 통과하는 순간 "유럽"과 "아프리카"간의 통신 종료에 대한 실험 결과를 연구 한 Popov는 결론에 도달했습니다. 전파를 사용하여 금속 덩어리를 감지하는 것이 가능합니다. 즉, 현대 레이더의 아이디어 .

Popov는 코히어러에서 산화물 전도도의 역할을 지속적으로 연구하면서 무선 공학에서 반도체 사용에 큰 관심을 기울였습니다. 1900년에 그는 탄소강 감지기를 개발했습니다.

1902년 A. S. Popov는 학생 V. I. Kovalenkov에게 이렇게 말했습니다. 우리는 라디오의 가장 중요한 분야인 무선전화의 실질적인 구현 직전에 있습니다.", 감쇠되지 않은 진동의 원인 물질 개발에 참여할 것을 권장했습니다. 1년 후(1903-1904년), 무선 전화에 대한 실험이 이미 Popov의 실험실에서 시작되었으며, 이는 1904년 2월 III All-Russian Electrotechnical Congress에서 시연되었습니다.

Popov는 약 18 년 동안 광산 장교 수업에서 일했으며 1901 년에 St. Petersburg Electrotechnical Institute에서 물리학 위원장을 맡도록 초대 받았을 때만 그곳에서 서비스를 떠났습니다. 1905년 10월에 그는 이 연구소의 소장으로 선출되었습니다.

그러나 이때까지 Alexander Stepanovich의 건강은 이미 훼손되었습니다.

Popov는 많은 직원과 학생들이 사망 한 쓰시마 재해로 어려움을 겪었습니다. 또한, 전기기술연구소의 첫 선출 이사의 근무 조건은 매우 어려웠습니다. 이 모든 것이 함께 Durnovo 내무부 장관 Alexander Stepanovich Popov와의 주요 설명 후 1905 년 12 월 31 일 (1906 년 1 월 13 일, 새로운 스타일에 따라) 오후 5시에 갑자기 사망했다는 사실로 이어졌습니다. 뇌출혈.

G. 마르코니. 우선 레슬링

울렐모 마르코니,
1920년(1874-1937)

러시아에서 A.S. Popov가 전선이없는 전신 시스템을 만드는 첫 번째 실험을 성공적으로 완료하고 그 결과가 훨씬 나중에 알려지면서 이탈리아에서 11 판으로 출판되었을 때 Guglielmo Marconi (1874)는 이러한 문제에 관심을 보였습니다. . –1937) 그는 나중에 무선 공학 분야에서 잘 알려진 인물이 되었습니다.

이 기간 동안 G. Marconi가 수행한 신호 전송 개선에는 정확히 정해진 날짜가 없습니다. 그들은 가정 작업장의 벽을 떠나지 않고 그의 개인 재산으로 남았습니다. 고국에 무선 전신 시스템을 도입하자는 그의 제안은 이탈리아 우편 전신부에 의해 거부되었고, 1896년 2월 스물두 살의 마르코니는 특허를 받기 위해 어머니의 고향인 영국으로 떠났다. 거기. 그는 런던에서 4개월간 체류한 후 자신의 발명품을 신청하여 그의 활동 초기 단계를 가장 정확하게 보여주는 최초의 다큐멘터리 소스를 만들었습니다.

발명에 대한 임시 출원을 제출한 후, 젊은 발명가의 삶의 9개월은 영국 우체국의 자격을 갖춘 조수들에 둘러싸여 강렬한 실험 작업으로 가득 차 있었습니다. 결과적으로 그는 발명의 주제를 개선했습니다. 이 작업이 끝날 무렵, 1897 년 3 월 2 일 G. Marconi는 14 개의 다이어그램을 첨부하여 발명에 대한 전체 설명을 특허청에 보냈습니다 (A.S. Popov가 스스로 발명을 수행했다고 말할 가치가 있습니다. 조수 P.N. .Rybkin 테스트에서 그를 도왔습니다).

G. Marconi가 영국에 머문 첫 4개월은 분명히 그의 발명 주제의 개선과 관련이 있었습니다. 처음으로 세계 언론은 1896 년 여름에만 전선이없는 전신과 관련된 G. Marconi의 작업에 대해 언급했지만 기술적 세부 사항은 논의하지 않았습니다. 이 간행물은 영국에 도착한 이탈리아 인이 영국 전신 부서 직원과 해군 및 군대 대표에게 전선없이 신호 전송을 시연했으며 그가 사용한 장비는 비밀로 유지 되었기 때문입니다. , 그 장치는 참석자에게 표시되지 않았습니다. 신호는 런던 우체국 건물 간에 전송되었습니다. 이 이적에 대한 정보는 언론에 센세이션으로 나타났습니다.

같은 해인 1896년 9월에 마르코니는 솔즈베리 지역에서 3/4마일(약 1km) 떨어진 곳에서 무선 교신을 했습니다. 1896년 10월 같은 지역에서 무선 통신 범위는 7km, 1897년 3월에는 14km에 도달했습니다.

G. Marconi의 작업에 대한 자세한 보고서는 영국에서 그의 작업을 도왔던 Great Britain V. Preece (1834–1913) 전신 부서의 수석 엔지니어가 작성했습니다. V. G. Pris의 보고서는 1897 년 7 월 4 일 Royal Institute에서 작성되었으며 "전선없이 멀리 떨어진 신호 전송"이라고 불 렸습니다.

Pris가 보고서에서 말한 내용에서 G. Marconi의 송신기는 그의 교사 A. Riga의 송신기이고 수신기는 A. S. Popov의 수신기임을 알 수 있습니다. 따라서 분명히 V.Pris는 G.Marconi의 발명에 대한 보고서에서 그가 이전에 이미 말한 것을 지적해야 했습니다. G.Marconi는 새로운 일을 하지 않았습니다. 그는 새로운 광선을 발견하지 못했습니다. 송신기는 비교적 새롭지 않습니다. 수신기는 Branly coherer를 기반으로 합니다.

AS Popov는 G.Marconi의 발명에 대한 V.Pris의 보고서가 출판된 직후 영국 잡지 "The Electrician"에 기사를 보냈는데, 여기에서 그는 무선 통신 시스템 생성에 대한 그의 작업을 간략하게 다루고 다음과 같이 언급했습니다. Marconi 수신기는 1895년 5월에 생성된 전선 없는 전신 시스템의 번개 탐지기 및 수신기와 다르지 않습니다.


Blake G. Radiotelegraphy & Telephony의 역사에서 발췌. – 런던, 1928, p. 65

상트페테르부르크 신문인 노보예 브레미야는 A.S. 포포프가 "부적절한 겸허"라고 비난했다. 그는 자신의 발명품에 대해 거의 쓰지 않았습니다. 우리는 그 이유를 알고 있습니다. 그 과학자는 그가 러시아 해군을 위해 전선 없이 만들고 있던 전신 시스템을 비밀로 유지하겠다고 맹세했습니다. 편집자에 대한 응답 편지에서 Popov는 다음과 같이 썼습니다. 마르코니는 처음으로 용기를 내 실제 현장에 섰고 기존 도구를 개선하여 실험에서 먼 거리에 도달했습니다. G. Marconi는 1897년 7월에 "무선 전신 및 신호 회사"를 설립했으며, 이미 1898년에 영국군에 여러 라디오 방송국을 공급했습니다. 같은 1898 년에 프랑스 엔지니어 기업가 E. Ducrete가 러시아 함대를 위해 A.S. Popov 시스템의 라디오 방송국 생산을 시작했음을 상기하십시오.

V.Pris는 장비 개선 작업에서 G.Marconi를 도왔습니다. G. Marconi 자신은 1896년 7월 2일에 첫 번째 특허 출원을 제출했습니다. 그런 다음 그는 1897년 3월 2일에 이를 명확히 했습니다. 영어 특허 번호 12039는 1897년 7월 2일에만 G. Marconi에게 발행되었으며 "전송 개선"에 대해서만 발행되었습니다. 전기 임펄스 및 신호 및 이를 위한 장비. 특허는 영국 영토에서만 발명에 대한 G. Marconi의 저작권을 보호했으며 세계적 지위는 없었습니다.

G. Marconi는 1898년 러시아에서 자신의 발명품에 대한 특허를 취득하기로 결정했습니다. 그러나 그는 "전기 임펄스를 사용한 신호 전송은 1895년부터 이 방향으로 작업이 수행된 러시아 해양 부서에게는 새로운 소식이 아닙니다. G. Marconi 사양에 나열된 모든 전기 진동 소스"라는 자세한 설명과 함께 거부당했습니다. 본질적으로 알려져 있으며 해양 부서의 특수 교육 기관 과정에 들어갔습니다. G.Marconi의 발명에 대한 특허 발행은 A.S.Popov의 간행물과 관련하여 프랑스와 독일에서 거부되었습니다.

미국에서 자신의 무선 통신 시스템에 대한 특허를 얻으려는 마르코니의 시도도 실패했습니다. 나중에 그는 자신의 발명품을 사용한 대가로 법원을 통해 미국 산업가들로부터 600만 달러를 회수하려 했습니다. 소송은 1916년부터 1935년까지 19년 동안 지속되었습니다. 청구는 전선이 없는 전신 시스템의 일부 개선에 대해 5배 적은 금액에 대해서만 만족되었습니다.

더욱이 법원은 무선 공학의 역사에 대해 다음과 같은 흥미로운 정의를 내렸습니다. 전선”, 즉 법원은 무선 통신 시스템 발명에서 AS Popov의 우선 순위를 옹호했습니다.

우리 시대의 우선 투쟁

A.S. Popov의 생애 동안 라디오 발명에 대한 그의 우선 순위는 의문의 여지가 없었습니다. 우리 시대에는 우선 순위 투쟁이 부활했습니다. 라디오는 인류 역사상 너무 중요해졌습니다. 모든 점을 연결하여 세상을 변화시켰습니다. 그리고 일부 국가에서는 라디오 발명에서 A.S. Popov의 우선 순위를 수정하기위한 조치를 취하기 시작했습니다.

1947년에 이탈리아 정부 조직은 G. Marconi를 라디오 발명가로 선언하려고 시도했습니다. 이 시도는 우리 과학자들의 반대에 부딪혔습니다. 1947년 10월 11일자 신문 "Izvestia"는 "라디오 발명은 러시아에 속한다"라는 제목의 기사를 실었습니다.

1962년 미국 저널 Proceedings of the IRE는 연구원 C. Zyuskind가 "Popov와 무선 공학의 탄생"이라는 제목의 광범위한 기사를 발표했습니다. 여기에서 저자는 A.S. Popov가 번개 탐지기만 발명했고 G. Marconi는 전선이없는 전신 시스템을 발명했음을 증명하려고했습니다. C. Suskind는 또한 1896년 3월에 "Heinrich Hertz"라는 텍스트가 있는 세계 최초의 라디오그램 전송의 존재에 의문을 제기했습니다.

I. V. Brenev 교수(1901-1982)는 C. Suskind의 기사를 주의 깊게 연구했으며 그의 기사 "Charles Suskind 씨가 잘못된 이유"에서 라디오 발명에서 A.S. Popov의 우선 순위를 문서화하여 번개 감지기가 두 번째임을 증명했습니다. 그의 라디오 수신기를 기반으로 만든 A. S. Popov의 발명품. 결론적으로 I. V. Brenev는 다음과 같이 언급했습니다. “Ch. Zyuskind의 기사는 명백한 견고성에도 불구하고 연구가 아닙니다. 제기된 질문의 정교함은 Ch. Syuskind가 주제와 관련된 러시아, 소련 및 외국 자료에 대한 빈약한 지식, 고려와 관련된 여러 문서의 편향된 사용, 진지한 토론에서 용납될 수 없는 논쟁적 기술의 사용을 증언합니다. . 이러한 조건에서 그가 얻은 결론은 정확하지 않으며 A.S.가 무선 통신 시스템의 진정한 발명가라는 의견의 변화에 ​​어떤 식으로도 영향을 미칠 수 없습니다. 포포프. 불행히도이 기사는 축약 된 형식으로 출판되었으며 전체 텍스트는 A.S. Popov Memorial Museum에 기탁되었습니다.

VNTO RES im 중앙 센터의 결정에 따라 1964년 3월 18일 Ch. Zyuskind의 기사와 관련하여. 포포프(A.S. Popov)의 역사 위원회는 나중에 I.V. 브레네프(I.V. Brenev)로 대체된 통신대 원수 I.T. 현재 위원회는 Academician VV Migulin이 이끌고 있습니다. 위원회의 임무는 무선 통신의 생성 및 개발 역사 왜곡, A.S. Popov 및 기타 국내 과학자의 우선 순위에 대한 문서화 된 방어에 맞서 싸우는 것이었고 여전히 남아 있습니다.

위원회에는 충분한 작업이 있습니다. 왜냐하면 그리고 우리나라에는 C. Zyuskind의 추종자들이있었습니다.

1989 년 5 월 29 일 소련 과학 아카데미 산하 자연 과학 기술 역사가 협회의 무선 공학 및 정보학 역사 섹션과 VNTO 중앙 센터 역사위원회의 합동 회의 RES 임. 무선 통신 생성의 역사에 대한 A.S. Popov. 교수 보고서 S. M. Gerasimov(1911–1994)는 TSB 제3판에 명시된 A. S. Popov의 작업에 대한 텍스트에 해당합니다. 그러나 박사. D.L.Charlet은 입증되지 않은 그의 보고서에서 A.S.Popov가 라디오를 발명한 것이 아니라 번개 탐지기만 발명한 반면 G.Marconi는 무선 송신기를 개선하고 최초의 무선 통신 장치를 만들었다고 밝혔습니다. 그와 N. I. Chistyakov 교수는 라디오 방송, 무선 통신, 확성기 등을 의미하는 현재의 "일상적인" 의미에서 라디오라는 용어를 사용하지 않고 이 용어를 중력과 같은 범주에 귀속시키라는 이상한 제안을 내놓았습니다. 발명.

회의 참가자들은이 주장을 받아들이지 않았지만 N. I. Chistyakov와 D. L. 송신기가 전혀 없었기 때문에 뇌우 등록에 관여했습니다.

그러나 의사 소통 정보 이론의 저자 인 L.I. Khromov 교수가 지적했듯이 1895 년 A.S. Popov의 발명과 실험의 중요성은 두 가지 유형의 무선 통신이 거의 동시에 생성되었다는 사실에 있습니다. 개체 남자. 이것은 러시아 과학자의 위대한 직감과 깊은 통찰력을 증명합니다. 그의 동포 중 일부는 여전히 Hertzian 파동이 전송하는 신호가 자연물에서 온 것이든 다른 사람에게서 온 것이든 전송 프로세스 측면에서 동일하다는 것을 이해하지 못합니다. 지난 100년 동안 인간 대 인간 유형(무선전화, 무선전신)과 물체 대 인간 유형(텔레비전, 레이더)의 무선 통신 시스템은 동등해졌으며, 더욱이 일반적으로 텔레비전 시스템이 지배적인 것으로 인식되고 있습니다. . 실제로 예를 들어 우주선이 달에 접근하는 통신 세션 중에 우주 비행사의 구전 이야기와 달 풍경 사진이 지구에 도달합니다. 그리고 라디오 수신의 "조상"이 A.S. Popov의 무선 통신 시스템으로 간주 될 수 있다면 우주 풍경 사진을 수신하는 "조상"은 번개 감지기입니다.

최근 몇 년 동안 라디오 발명의 우선 순위에 대한 극지의 관점을 조정하려는 시도가 더 자주 발생했습니다. 그들은“A.S. Popov와 G. Marconi의 장점은 동등하며 둘 다 거의 동시에 문제에 도달하여 해결했습니다. 그러나 Marconi는 Popov가 무선 통신 시스템을 공개적으로 시연한 지 1년 이상이 지난 1896년 6월에 자신의 발명에 대한 예비 신청서를 제출했습니다! 그리고 그들의 출판물 날짜는 1년 반이나 차이가 납니다. 전화 발명가인 A. Bell이 1년 반이 아니라 1시간 30분 동안 신청서를 제출한 데 있어서 라이벌 E. Gray보다 앞서 있었다는 점을 기억하십시오. 그러나 이것은 A. Bell만이 전화기의 발명가로 인정되기에 충분했으며 아무도 그의 우선 순위에 대해 이의를 제기하지 않았습니다. 라디오 발명에 두 사람이 없다는 사실은 Academician L.I. Mandelstam이 그의 저서 "From the Prehistory of Radio"의 서문에서 분명히 밝혔습니다. 의사소통.

우리나라의 일부 사람들은 A.S. Popov라는 이름이 없는 라디오의 100주년을 축하하기를 원했습니다. 그럼에도 불구하고 정부 장관 회의의 놀라운 결의안이 발표되었습니다. 러시아 연방 1993년 5월 11일, No. 434 "라디오 발명 100주년 준비 및 개최에 관하여." 결의안은 "현대 문명을 위한 이 행사의 뛰어난 중요성과 라디오 발명에서 러시아의 우선 순위"를 언급했습니다.

1995년 5월 5일부터 7일까지 유네스코의 후원으로 모스크바에서 희년 국제 회의가 열렸습니다. RNTO RES 회장은 V.I. A.S.Popova Academician Yu.V.Gulyaev. 그의 보고서에서 그는 AS Popov (M. Faraday, J. Maxwell, G. Hertz, E. Branly, O. Lodge)의 전임자, 그의 추종자, 그 중 가장 유명한 사람은 G. Marconi였으며 A.S. Popov 자신의 핵심 역할을 강조했습니다. 방사선물리학과 무선공학은 그들에게 모든 것을 빚지고 있습니다.



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