От диода к триоду; от Флеминга к Де Форесту | Телекоммуникации вчера, сегодня, завтра

Последовательность действий при создании объекта радиосвязи

Бланк формы №1 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЭС

Поставка оборудования обеспеченного радиочастотами

Витрина



От диода к триоду; от Флеминга к Де Форесту

Джон Амброуз Флеминг (1849–1945) родился в Ланкастере, городе на северо-западе Англии. В 1885 году он стал первым в Британии профессором Электрической инженерии открывшегося факультета в Колледже Университета, Лондон, и занимал этот пост более 40 лет. В 1929 году он был возведен в рыцарское достоинство

Научные коллекции, UCL

Как можно решить задачу обеспечения возможности слышать радиопередачи на больших расстояниях? Вы можете послать очень мощный сигнал, или можете найти способ усилить слабый сигнал и отделить его от его шума. В первые дни радио приходилось использовать сте технологии, которые имелись тогда. Только с течением времени были придуманы эффективные способы для надежного обнаружения и усиления радиосигналов, используемые устройствами, которые стали необходимыми в век расцвета электроники.

Сигналы дальней связи

В марте 1899 года британский ученый Джон Амброуз Флеминг принял участие в экспериментальной радиопередаче через Ла-Манш, проводимой Гильемо Маркони. Он продолжил разработку более мощного оборудования, необходимого для передачи сигнала через Атлантику. Флеминг описал, как в 1900 году «так как я имел опыт в использовании мощного переменного тока высокого напряжения, Marconi Company пригласила меня для разработки электростанции и электроустановки, которые были необходимы для беспроводной передачи на большие расстояния. Была выбрана станция, расположенная в Полдху, безлюдной местности на западе Корнуолла (далеко на западе Англии)» .

Ли Де Форест со своим прибором «Фонофильм» для съемок фильмов со звуком, запатентованным в 1919 году. Голливуд использовал разные технологии для «звукового кино», он же дал Де Форесту его четвертую жену – Мари Москини, которая, по иронии судьбы, была звездой немого кино.
Ли Де Форест получил в 1959 году почетную награду Киноакадемии («Оскар») за «его новаторские изобретения, принесшие звук в кинематографию»

Библиотека Конгресса США

12 декабря 1901 года из Ньюфаундленде был получен отчет о приеме сигнала от искрового передатчика, находившегося в Полдху – хотя многие сомневались в том, что эти сигналы были действительно приняты, так как в сигнале было очень сложно отделить «точки» азбуки Морзе от фонового шума. Для обнаружения радиосигналов использовался «когерер», но этот способ не был надежным. Три года спустя Флеминг нашел лучшее решение – «электронную лампу с термокатодом». Она была предшественницей электронной лампы, которая затем десятилетиями безраздельно царила в сфере электросвязи и вычислительной техники.

Электронная лампа с термокатодом

Электронная лампа с термокатодом была запатентована Флемингом в 1905 году, но в основе своей она имела более ранние работы. «В 1882 году в качестве советника по электричеству Компании Эдисона, занимавшейся электрическимо освещением в Лондоне я близко столкнулся со множеством проблем, связанных с лампами накаливания», - позже писал Флеминг. «Как и все, я заметил, что нити накаливания легко ломались при малейшем сотрясении, а когда лампы перегорали, стеклянные колбы становились выцветшими». Он заметил, что часто оставалась полоса неокрашенного стекла. «Для меня было очевидным, что целая часть нити накаливания служила экраном для этой конкретной полосы чистого стекла», - писал он.

Флеминг обнаружил, что как и в электрической лампе, в электронной лампе с нагретым проволочным катодом электроны двигаются в одном направлении к холодному металлическому аноду, сохраняющему положительный потенциал по отношению к катоду. «Я обнаружил, что в этом особом случае электрической лампы у нас появилось решение проблемы с очищением высокочастотных беспроводных потоков», - писал Флеминг. Этот процесс также применим к обнаружению телеграфного или голосового сигнала, отличающегося модулированной несущей радиочастотой. Этот способ более надежеен и эффективен по сравнению с предыдущими устройствами.

Так как изобретение Флеминга  имело два электрода, оно было названо диодной электронной лампой с термокатодом. Она могла обнаруживать радиоволны, но не могла их создавать или усиливать. Электронная лампа, которая могла создавать стабильные, высокочастотные колебания была изобретена австрийским ученым Робертом фон Либеном (1878–1914). Он добавил  между катодом и анодом проволочную решетку, создав в 1906 году ламповый триод. Однако его работа не стала широко известной. Наоборот, только триод, запатентованный американцем, открыл путь к успеху.

Аудион

 

Сто лет назад, в 1908 году, был запатентован триод аудион. Он применялся в качестве детектора радиосигналов, усилителя и осциллятора для передач

Этим американцем был Ли Де Форест (1873–1961), который родился в Коунсил Блаффс, Айова, США. Во время своей учебы  Йельском Университете, Де Форест однажды вызвал сбой в электросети всего кампуса, когда он подключился к электрической линии во время эксперимента. Активного изобретателя также иногда обвиняли в том, что он использовал чужие идеи для своих работ, и был вовлечен в несколько долгих обсуждений касательно множества своих патентов. Одним из наиболее важных его патентов была лампа, названная им «аудион».

Вернуться к содержанию проекта "Связь времен"
Вернуться на главную



Поиск по сайту


Смотрите также