Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Популярная история - от Электричества до Телевидения
Шрифт:

Рис. 20. Машина общества «Альянс», по [10].

1850 г. Хевисайд

В 1850 году, 18 мая, в Лондоне родился Оливер Хевисайд — выдающийся физик и электротехник. Хевисайд автор «телеграфных уравнений», «отец» дальней телефонной связи и операционного исчисления — метода расчета электрических цепей.

«Он родился в одной из лондонских трущоб, у него не было университетского образованиями, за исключением шести лет работы в телеграфной компании, он был безработным. Однако благодаря своему

таланту и целеустремленности Оливер Хевисайд стал одним из ведущих физиков викторианской эпохи. Он развил теорию электромагнитного поля Джеймса Клерка Максвелла, открыл принцип передачи сигналов на дальние расстояния, что позволило осуществить дальнюю телефонную связь, высказал идеи, предвосхитившие телевидение, радиосвязь и некоторые аспекты теории относительности Эйнштейна. Хотя среди ученых своего времени Хевисайд пользовался большим уважением, в настоящее время его имя почти забыто. Частично это объясняется тем, что предложенные им методы оказались столь эффективными, что авторы учебников стали широко использовать их для объяснения фундаментальных теорий, разработанных ранее другими исследователями. Например, многие полагают, что два столетия назад Ньютон уже пользовался векторами для описания сил; на самом же деле первым, кто применил векторы в физике, был Хевисайд.» «Умер Хевисайд в феврале 1925 г. Его похоронили в родительской могиле, и сейчас имя Хевисайда можно прочесть на могильной плите лишь срезав выросшую там траву. В следующий раз, когда вы будете звонить по междугородному телефону и услышите на другом конце четкий и громкий голос, вспомните на секунду имя этого талантливого, хотя и небезупречного человека, подарившего вам эту возможность.». [47].

1851 г. катушка Румкорфа

В 1851 году работавший в Париже немецкий инженер изобретатель Генрих Даниэль Румкорф (1803–1877) сконструировал особую катушку с двумя надежно изолированными обмотками. Из этой «катушки Румкорфа» изобретатель получал в воздухе искры длиной до 50 см. — создаваемое э.д.с. превышало 50000 вольт.

1853 г. Сименс, Гальске, Физо, формула Томсона

В 1853 году Эрнст Вернер фон Сименс начал сооружение в России линии телеграфа своей конструкции от Петербурга до Севастополя, работы были завершены в 1856 году. В России в это время шла Крымская война, и щедрое финансирование позволило берлинским предпринимателям фон Сименсам и их партнеру Иоганну Гальске расширить свою мастерскую до уровня небольшого завода.

В 1853 году французский физик сотрудник Политехнической школы в Париже Арманд-Ипполит Луи Физо (1819–1896), который получил известность в 1849 году, когда измерил скорость света по своему методу Физо, разработал электролитический конденсатор, с помощью которого существенно повысил добротность работы индукционной катушки в колебательном контуре.

В 1853 году профессор университета в Глазго Уильям Томсон (1824–1907) (в 1892 году получил титул лорд Кельвин) существенно развил теорию электрических колебаний и вывел свою знаменитую формулу Томсона для периода Т электрических колебаний в контуре — основополагающую формулу для всех разделов радиотехники и теории связи.

Рис. 21. Формула Томсона.

1855 г. фигуры Лиссажу, телеграф Юза

В 1855 году профессор Коллеж Сан-Луи в Париже Жан Луи Лиссажу (1822–1880) разработал метод оптического исследования сложения колебаний при помощи т. н. «фигур Лиссажу». В 20-м веке «фигуры Лиссажу» стали непременным элементом лабораторных работ в институтах.

Рис. 22.

«Фигуры Лиссажу» на экране осциллографа.

В 1855 году патент на свой синхронный телеграфный аппарат получил американский инженер Давид Юз (1831–1900). Его аппарат печатал буквы на ленту, при этом колеса приемного и передающего аппаратов синхронно вращались, а печать нужной буквы требовала всего одного электрического импульса. Передача сообщений велась с помощью удобного клавишного механизма фортепианного типа, вскоре печатающие аппараты Юза стали применяться в США, в 1862 году во Франции, в 1865 году на телеграфной линии Москва — Петербург. Бедой замечательного скоростного (200 знаков в минуту) буквопечатающего аппарата Юза, которую изобретатель до конца так и не устранил, была возможная не синхронность передающего и приемного аппаратов — в этом случае приемник выдавал телеграфную ленту с абсолютной билебердой. В Москве с 1865 года боролись с эти явлением, и лучшей была система синхронизации главного механика Московского телеграфа Краевского, которую он внедрил в 1872 году, но иногда «билеберда» вновь появлялась на ленте приемного телеграфного аппарата Юза.

1857 г. Кирхгоф

В 1857 году ГуставКирхгоф построил полную теорию движения тока в проводниках, он получил общее уравнение для воздушного коаксиального кабеля, которое впоследствии было использовано для построения телеграфных уравнений Оливером Хевисайдом. Кирхгоф первым обратил внимание, что волна распространяется по проводнику со скоростью близкой со скоростью света.

1859 г. свинцовый аккумулятор Планте

В 1859 году французский физик Раймонд Гастон Планте (1834–1889) решил проблему дешевого вторичного гальванического элемента для науки и практики — он изготовил первый свинцовый аккумулятор. Аккумулятор Планте представлял собой свернутые в трубочку две свинцовые пластины с припаянными выводами, которые были переложены сукном. Трубочка опускалась в стеклянный стакан с подкисленной водой, и через некоторое время аккумулятор был готов к заряду. Аккумулятор Планте был настолько же дешев и прост в эксплуатации насколько дорог и сложен был платиновый элемент Грове — это был настоящий технический прорыв. Многие инженеры пошли по пути французского изобретателя Планте, менялись формы, менялись размеры, менялась кислота, применялись пористые пластины, оксидирование и т. п., одно оставалось неизменным — аккумуляторы делались на основе свинцовых элементов. Появились целые производства, компании, развивались техпроцессы, например дуговая сварка угольным электродом создавалась при изготовлении и ремонте свинцовых пластин аккумуляторов (см. 1881 год). Имя Планте постепенно забылось, и мы говорим просто «аккумулятор», появились новые технологии, появились литиевые и иные аккумуляторы, но дешевле и проще свинцового аккумулятора Планте вряд ли что-то можно и придумать.

Рис 23. Конструкция аккумулятора Планте, по [46].

Глава 10. 1860 г. — 1880 г.

Поле Максвелла, элемент Лекланше, «динамо» Грамма, телефон Белла, фонограф Эдисона, лампы Свана и Эдисона

1860 г. «якорь Пачинотти», частотный телеграф Лабарда

В 1860 году 19-летний студент Пизанского университета Антонио Пачинотти (1841–1912) построил электрическую машину, у которой конструкция якоря была такой, что при вращении электрические полюса машины были в пространстве неподвижны. Такое интересное решение юного итальянского таланта позволяло изготовить машину постоянного тока — «динамо» — которую на основании своего патента 1869 года и представил бельгиец Грамм. Идея итальянца осталась в истории техники как «якорь Пачинотти» или «якорь Пачинотти-Грамма». [27, 46].

Поделиться:
Популярные книги

Камень. Книга 4

Минин Станислав
4. Камень
Фантастика:
боевая фантастика
7.77
рейтинг книги
Камень. Книга 4

Отчий дом. Семейная хроника

Чириков Евгений Николаевич
Проза:
классическая проза
5.00
рейтинг книги
Отчий дом. Семейная хроника

Сотник

Ланцов Михаил Алексеевич
4. Помещик
Фантастика:
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Сотник

Наследие Маозари 5

Панежин Евгений
5. Наследие Маозари
Фантастика:
фэнтези
юмористическое фэнтези
5.00
рейтинг книги
Наследие Маозари 5

Идеальный мир для Лекаря 25

Сапфир Олег
25. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 25

Рота Его Величества

Дроздов Анатолий Федорович
Новые герои
Фантастика:
боевая фантастика
8.55
рейтинг книги
Рота Его Величества

Леди для короля. Оборотная сторона короны

Воронцова Александра
3. Королевская охота
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Леди для короля. Оборотная сторона короны

Кротовский, не начинайте

Парсиев Дмитрий
2. РОС: Изнанка Империи
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Кротовский, не начинайте

Вернуть невесту. Ловушка для попаданки

Ардова Алиса
1. Вернуть невесту
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
8.49
рейтинг книги
Вернуть невесту. Ловушка для попаданки

Связанные Долгом

Рейли Кора
2. Рожденные в крови
Любовные романы:
современные любовные романы
остросюжетные любовные романы
эро литература
4.60
рейтинг книги
Связанные Долгом

Убивать, чтобы жить

Бор Жорж
1. УЧЖ
Фантастика:
героическая фантастика
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Убивать, чтобы жить

Третий. Том 4

INDIGO
Вселенная EVE Online
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Третий. Том 4

Барон Дубов

Карелин Сергей Витальевич
1. Его Дубейшество
Фантастика:
юмористическое фэнтези
аниме
сказочная фантастика
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Барон Дубов

Игрушка для босса. Трилогия

Рей Ольга
Любовные романы:
современные любовные романы
7.00
рейтинг книги
Игрушка для босса. Трилогия