Александр Степанович Попов
Posts 1 to 4 of 4
Share22008-08-23 21:56:26
С детских лет будущий изобретатель радио проявлял интерес к технике. Любимым его занятием была постройка разного рода двигателей, приводимых в движение с помощью текущей воды. У него была также склонность к ремеслам. А. С. Попов с юных лет научился плотничьему и столярному делу. Трудовые навыки, полученные в детстве и юности, помогали впоследствии ученому во всех его опытах.
Свое образование А. С. Попов начал в Долматовском духовном училище, расположенном в 700 км от родительского дома; затем он переехал в Екатери.нбург (ныне Свердловск), где жила его старшая сестра, и продолжал учение в местном духовном училище.
С 1873 г. он учился в Пермской духовной семинарии, где все свободное время занимался самообразованием в области физики и математики, потому что в семинарской программе этим предметам отводилось второстепенное место. В 1877 г., окончив семинарию, А. С. Попов поступил на математическое отделение физико-математического факультета Петербургского университета, сыгравшего решающую роль в формировании его научных взглядов и выборе направления работы.
Физико-математический факультет Петербургского университета без преувеличения можно назвать колыбелью отечественной электротехники.
В те годы электротехника была отделом физики, а специальное электротехническое образование только начинало вводиться. Передовые электротехники вышли из числа физиков, самостоятельно изучавших применение электричества в лабораториях, на практике 'и по литературе.
В университетские годы А. С. Попова на физико-математическом факультете работали такие блестящие представители русской науки, как П. Л. Чебышев, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев. Кафедрой физики ведал Ф. Ф. Петрушевский, отлично поставивший практические занятия в лабораториях. Ф. Ф. Петрушевский и его ученики И. И. Бергман и О. Д. Хвольсон были первыми преподавателями курса электротехники, называвшегося тогда <Электричество и магнетизм>.
Изучая в университете теоретические вопросы электротехники, А. С. Попов занимается и ее практическим применением. Он работает электромонтером на одной из первых электрических станций Петербурга, занимается проводкой электрического освещения на Невском проспекте, в 1880 г. работает объяснителем (экскурсоводом) на первой электротехнической выставке.
В 1882 г., защитив диссертацию на тему <О принципах магнито- и динамо-электрических машин постоянного тока>, А. С. Попов окончил университет и был оставлен при кафедре физики для подготовки к профессорской деятельности.
Но через год после окончания университета А. С. Попов покинул его, приняв предложение Морского ведомства перейти на преподавательскую работу в Кронштадтскую минную школу.
Минная школа и Минный офицерский класс, составлявшие единое целое, были первым электротехническим учебным заведением в России. Здесь имелись лаборатории, значительно превосходившие университетские. В Минной школе работали многие выдающиеся русские электротехники, велась большая научно-исследовательская работа по электричеству и магнетизму, а физический кабинет школы по праву считался лучшим в России.
Вот почему молодой ученый предпочел скромную работу ассистента в Минном офицерском классе занятиям в университете. Его привлекла возможность серьезно заняться электротехникой.
Деятельность А. С. Попова, предшествовавшая открытию радио, -.это неутомимые исследования в области электричества, магнетизма и электромагнитный волн. Они позволили А. С. Попову поставить на службу человечеству электромагнитные волны, создать аппаратуру, пригодную для эксплуатации, и осуществить первую в мире, радиопередачу.
В Кронштадте ученый прожил 18 лет. С этим периодом его жизни связаны все основные изобретения и работы по оснащению русского флота радиосвязью.
Своим изобретением А. С. Попов подвел итог работы большого числа ученых ряда стран мира. Еще в середине XVIII в. гениальный русский ученый-энциклопедист Михаил Васильевич Ломоносов, утверждая, что свет распространяется колебательным движением подобно волнам, положил начало ряду блестящих исследований и открытий, доказавших родство двух явлений природы: световых и электрических.
Исключительно важные исследования великого английского физика Майкла Фарадея (1791-1867), создателя учения об электромагнитном поле, его выдающегося соотечественника Джемса Максвелла (1831-1879) и знаменитого немецкого физика Генриха Герца (1857-1894) привели к полному перевороту в представлениях об электрических явлениях. Электромагнитная теория света Максвелла, исследования Герца, доказавшего существование электромагнитных волн, послужили прочным научным фундаментом для напряженной работы А. С. Попова.
Ближе всего к изобретению радио подходили француз Э. Бранли, хорват Н. Тесла, англичане О. Лодж и Дж. Флеминг, индиец Дж. Ч. Бос (Бозе), итальянец А. Риги, немец К. Браун.
Но только русскому ученому А. С. Попову удалось после настойчивых трудов перейти ог теоретических изысканий к построению практически действующего прибора.
Еще в 1889 г. А. С. Попов пришел к выводу, что электромагнитные волны можно использовать для беспроволочной связи, и эту мысль он высказал в своих докладах.
7 мая 1895 г. на заседаниях Русского физико-химического общества А. С. Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника.
Свое сообщение Попов закончил следующими словами: <В заключение могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применен к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией>.
Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио.
Первая публикация об этом событии появилась в газете <Кронштадтский вестник> всего на пятый день после исторического доклада А. С. Попова-в № 51 от 30 апреля (12 мая нов. ст.) 1895 г., где сказано:
<Уважаемый преподаватель А. С. Попов, делая опыты с порошком, комбинировал особый переносный прибор, отвечающий на электрические колебания обыкновенным электрическим звонком и чувствительный к герцевским волнам на открытом воздухе на расстоянии до 30 сажен.
Об этих опытах А. С. Поповым в прошлый вторник было сделано сообщение в физическом отделении Русского физико-химического общества и было встречено с большим интересом и сочувствием.
Поводом ко всем этим опытам служит теоретическая возможность сигнализации на расстоянии без проводников, наподобие оптического телеграфа, но при помощи электрических лучей>.
Через 2 года во время опытов по радиосвязи летом 1897 г. ученый, совместно со своим помощником П. Н. Рыбкиным, установил связь между учебными кораблями <Европа> и <Африка> и берегом на расстоянии 5 км:
Тогда же было обнаружено, что электромагнитные волны отражаются от кораблей. А. С. Попов сделал вывод о возможности практического использования этого явления, изложив отправные идеи, положенные теперь в основу радионавигации и радиолокации.
Весной 1899 г. П. Н. Рыбкин и капитан Д. С. Троицкий во время опытов по радиосвязи на Транзундском рейде обнаружили возможность приема радиосигналов на слух при помощи телефонной трубки. В связи с этим открытием А. С. Попов разработал первый в мире радиоприемник с телефонной трубкой, который не требовал телеграфного аппарата для записи принятых сообщений на ленту.
Этот приемник демонстрировался в 1900г. на Международной парижской выставке. Изобретателю была присуждена золотая медаль. Осенью 1899 г. А. С. Попов провел испытания радиостанций на трех броненосцах Черноморского флота и достиг дальности связи свыше 20 км. Во время этих опытов впервые для радиостанций были применены позывные.
Но подлинным триумфом радиосвязи была знаменитая Гогландская эпопея. В первые дни XX в. А. С. Попов осуществил радиосвязь на расстоянии свыше 40 км между о. Гогланд и о. Кутсало, недалеко от г. Котка в Финляндии. Эта 'первая в мире практическая линия беспроволочной связи обслуживала спаса-телъ-н-ую эк.с-пед.-иц.ито по слляттоо с. камней бро-неносцз <Генерал-адмирал Апраксин>, севшего на камни у южного берега о. Гогланд.
6 февраля 1900 г. А. С. Попов передал из Котки на о. Гогланд первую радиограмму. Она содержала приказание ледоколу <Ермак> выйти для помощи рыбакам, унесенным на льдине в море. Ледокол выполнил приказ, и рыбаки были спасены.
Последующей своей регулярной работой беспроволочный телеграф на линии Гогланд-Котка доказал преимущества радиосвязи. Успешное ее применение послужило толчком к <введению беспроволочного телеграфа на боевых судах как основного средства связи>, о чем гласил соответствующий приказ по Морскому министерству.
Радио, начавшее свою практическую историю спасением людей, унесенных в море, стало новым прогрессивным видом связи XX в. Началась радиофикация русского военно-морского флота, в которой участвовал и сам изобретатель радио. Этой работы он не оставил и после назначения его профессором физики Петербургского электротехнического института (сентябрь 1901 г.).
К лету 1901 г. А. С. Попов сконструировал новые, так называемые резонаторные радиостанции 'по сложной схеме, отличавшиеся точной настройкой, и осенью испытал их во время перехода Черноморской эскадры из Севастополя в Новороссийск, осуществив двустороннюю радиосвязь на расстоянии 150 км. Этой же осенью он создал первую линию радиосвязи для нужд речного судоходства в Ростове-на-Дону между портом и плавучим> маяком в дельте Дона.
Следует отметить, что первая линия радиосвязи в России, предназначенная для общественных целей, была осуществлена в 1902 г. через Днепр между Херсоном и Голой пристанью на расстоянии 20 км. Обе радиостанции были приемно-передающими и заменяли телеграфную линию между этими двумя пунктами. Столбовую линию здесь нужно было бы проводить в обход на протяжении 150 км. На нее нужно было бы затратить не менее 30 000 руб. Строительство радиостанций обошлось в 6 раз дешевле. Создание беспроволочного телеграфа для гражданской радиосвязи через Днепр в то время еще раз доказало преимущество изобретения А. С. Попова.
В разгар революционных событий, в октябре 1905 г., А. С. Попов стал первым выборным директором Электротехнического института в Петербурге. Борьба А. С. Попова с правительственными репрессиями против студенчества окончательно подорвала его и без того слабое здоровье. После тяжелого объяснения с министром внутренних дел А. С. Попов скоропостижно скончался 13 января 1906 г. (31 декабря Г905 г.) от кровоизлияния в мозг, в возрасте 46 лет.
А. С. Попов не только изобрел первый в мире радиоприемник и осуществил первую в мире радиопередачу, но и обосновал главнейшие принципы радиопередачи. Он открыл и разработал идею многократного усиления, применил приемную антенну и заземление, создал новую научно-техническую дисциплину - радиоизмерения.
А. С. Попов осуществил первую в мире практическую линию радиосвязи на море, создал первые походные армейские радиостанции и успешно провел работы, доказавшие возможность применения радио в сухопутных войсках, в артиллерии и для воздухоплавания.
Созданием Кронштадтских мастерских по изготовлению приборов для телеграфирования без проводов А. С. Попов положил начало отечественной радиопромышленности.
Благодаря А. С. Попову впервые в России (1902 г.) началось преподавание радиотехники в высшем учебном заведении. Литографированное издание его лекций по теле-графированию без проводов, прочитанных в Электротехническом институте, было одним из первых учебных пособий по радиотехнике.
В последние годы жизни Александра Степановича занимала проблема радиотелефони-ровзния. Он руководил опытами молодого физика С. Я. Лифшица по радиотелеграфиро-ванию с помощью искрового передатчика. В феврале 1904 г. А. С. Попов выступил на III Всероссийском электротехническом съезде' с докладом <О новейших успехах телеграфирования и телефонирования без проводов>, сопровождавшимся демонстрацией радиотелефонной передачи.
Ученый предсказал возможность соединения линии радиосвязи с проводными линиями
и установку на таких линяях трансляций, что бы обеспечить передачу сигналов на большие расстояния. Поэтому он считал весьма важным осуществление телефонной трансляции. По указанию А. С. Попова разработку этой проблемы вел его ученик В. И. Ковалекков (впоследствии член-корреопондент Академии , , наук СССР), как известно, успешно разре- v шивший эту сложную задачу.
Таким образом, великий изобретатель радиотелеграфа внес большой вклад и в дело развития радиотелефонии.
Ученый-патриот Александр Степанович Попов был и общественным деятелем. Он придавал большое значение научно-технической общественности. По его инициативе в 1893 г. в Кронштадте было создано отделение Русского технического общества, в руководстве которым ученый принимал участие в течение ряда лет.
За день до смерти А. С. Попов должен был по уставу стать председателем физического отделения Русского физико-химического общества, на заседаниях которого не раз были заслушаны исторические доклады, связанные с изобретением радио. Избранием А. С. Попова товарищем председателя общества в 1904 г. (с переходом на следующий год председателем в соответствии с уставом) русские ученые 'подчеркнули выдающиеся заслуги гениального изобретателя перед отечественной наукой и как бы подвели итоги большой работы А. С. Попова то пропаганде научных и технических знаний. Она началась еще в 1886 г. лекциями о новейших достижениях электротехники, которые А. С. Попов читал в Кронштадтском собрании, и продолжалась до последних дней жизни ученого. На своих публичных лекциях он выступил как замечательный популяризатор, сочетая глубокое изложение предмета с исключительно блестящими демонстрациями приборов, многие из которых делал сам.
<Надо не только рассказывать о явлениях природы, но и показывать эти явления так, чтобы они запомнились на всю жизнь>,-говорил Александр Степанович.
После 1895 г. эта деятельность была посвящена 'популяризации беспроволочного телеграфа.
Великий изобретатель радио сам являлся первым пропагандистом радиотехнических знаний. Видя общенародное значение своего изобретения, А. С. Попов стремился как можно шире популяризовать достижения в области радиосвязи. Он читал публичные лекции с демонстрацией телеграфа без проводов, используя для этого аудитории учебных заведений и трибуны различных съездов. Три последние свои лекции о беспроволочном телеграфе А. С. Попов прочел на съезде учителей народных школ (август 1905 г.). Популярность А. С. Попова росла. Этому способствовали и первые описания самодельных прибо
ров для устройства беспроволочного телеграфа. Так, например, уже в 1898 г. в <Журнале новейших открытий и изобретений> была опубликована статья <Домашнее устройство опытов телеграфирования без проводов> *, в которой описывались самодельные радиоприемник и радиопередатчик. Эти приборы позволили проводить опыты радиотелеграфирования на расстоянии до 25 м.
Велик жизненный путь Александра Степановича Попова, хотя и коротка была его жизнь.
Искровой телеграф, созданный его гением, был тем началом, из которого на протяжении всех последующих лет родились современнные радиовещание, телевидение, радиофототелеграфия, радиотелемеханика, радионавигация и радиолокация.
Материал из: http://ur4nww.narod.ru/history.htm
Share32009-09-24 11:35:55
Радио: история и современность
Первым, кто по достоинства оценил труды Герца, был преподаватель минного офицерского класса в Кронштадте Александр Степанович Попов. Читая лекции об электромагнитных явлениях и сопровождая их демонстрацией приборов собственного изготовления, А. С. Попов выразил смелое мнение о возможности использования электромагнитных волн для передачи сигналов на расстояние без проводов.
Это было в последнем десятилетии прошлого века. В то время российский военный флот оснащался новой боевой техникой. Для преодоления морских пространств обновленному флоту нужны были более совершенные средства связи. И российский ученый искал их. После множества опытов и экспериментов А. С. Попов сконструировал принципиально новый прибор, который реагировал на электромагнитные волны на значительном расстоянии. Источником электромагнитных волн был вибратор, такой же, как в опытной установке Герца, но дополненный отрезками провода для лучшего излучения. Прием осуществлялся с помощью другого отрезку провода, соединенного с прибором, сконструированным Попом. Как только вибратор начинал излучать электромагнитную энергию приемный прибор отзывался па ее трелью звонка.
Этот прибор, какой А. С. Попов демонстрировал 7 мая в 1895 г. на заседании физического отделения Российского физико-химического общества, был первый в мире радиоприемник а присоединенный к нему отрезок провода - первой в мире антенной.
Продолжая опыты, А. С. Попов обнаружил, что на сконструированный им прибор сильно действуют атмосферные электрические разряды - молнии. Это навело ученого на мысль об использовании приемника для сигнализации о грозах, которые приближаются, что и было проверено в одной из петербуржских обсерваторий.
Эскизный чертеж исторического приемника А. С. Попова ты видишь на рисунке. Всмотрись у него внимательно, попробуй разобраться и понять, как приемник действует. Не считая батареи, в приемнике три прибора: когерер, электрический звонок и электромагнитное реле-електромагнит, что притягивает якорь, когда через обмотку течет ток. Когерер это стеклянная трубка с мелким металлическим порошком внутри. С помощью тонких металлических полосок он подвешен между опорами 1 я 2. Через обмотку реле одна контактная пластина когерера соединена с позитивным, а вторая - с негативным полюсами батареи. Это первый электрический круг приемника. Если же якорь реле прижать к сердечнику, чтобы конец его коснулся винта 3, то образуется второй круг - электрического звонка. Когерер в различных условиях имеет неодинаковую проводимость тока. Металлический порошок, который находится в нем, в обычных условиях оказывает току большое сопротивление, то есть плохо пропускает его. В это время ток в первом кругу, в который включена обмотка реле, настолько малый, что якорь реле не притягивается к сердечнику. Но как только на когерер начнут влиять электромагнитные волны, под действием их сопротивление порошка уменьшится, а ток в первом кругу резко вырастет. В этот момент якорь реле притягивается к сердечнику и, коснувшись винта 3, запирает круг электрического звонка. Сразу же притягивается якорь электромагнита этого круга, и молоточек ударяет по чашке звонка. Но якорь электромагнита звонка отходит от контактной пружинки и разрывает второй круг. Теперь молоточек звонка, отпущенный электромагнитом, ударяет по когереру и стряхивает порошок, возобновляя большое его сопротивление. Если электромагнитные волны продолжают влиять на когерер, молоточек автоматически ударяет то по чашке звонка, то по когереру.
Когда А. С. Попов присоединял к когерера антенну, чувствительность приемника заметно повышалась. В этом случае приемник реагировал на разряды молнии, которые происходят на расстоянии до 30 км. от него. Поскольку приемник реагировал не только на искусственно создаваемые волны, но и на те, которые возникают в атмосфере перед грозой, А. С. Попов назвал свое детище грозовидмитчиком.
Через меньше года после исторического заседания Российского физико-химического общества, 24 марта в 1896 г., произошло новое важное событие. В этот день изобретатель радио демонстрировал ученым передачу и прием радиосигналов с записью на ленту телеграфного аппарата. Возле радиопередатчика находился П. Н. Рибкин, ближайший помощник А. Из. Поп. Радиоприемник был установлен в аудитории, где с докладом выступал А. Из. Попов. Когда докладчик замолчал, послышался стук телеграфного аппарата, соединенного с приемником: Александр Степанович принимал передаваемую радиограмму П. Н. Рибкиним. Это была первая в мире радиограмма.
Совершенствуя приборы, А. С. Попов постепенно наращивал дальность действия радиосвязи. Весной в 1897 г. была осуществлена передача радиосигналов из корабля на берег на расстояние 640 м. А двумя годами позже, в 1899 г., после открытия возможности приема радиосигналов с помощью телефонных трубок на слух дальность радиосвязи достигла уже 35 км. Это был новый блестящий успех изобретателя радио, который послужил толчком к последующему развитию радиотелеграфа в России.
Share42009-09-24 11:43:28
Вот QSLка к 100летию изобретения радио