Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Посылторг - ЖИВ!

  Все выпуски  

Посылторг - ЖИВ! C Днём РАДИО! Радио - одна из основ прогресса!


7 мая - День Радио.
Согласно сухой канцелярской версии - День радио — это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Но мы то знаем, что это не так! Скажите на милость, к какой отрасли связи относится армия радиолюбителей, проводящих свой досуг в эфире??? А та армия радиолюбителей, что не мыслят свою жизнь без паяльника и канифольного дымка? Этот праздник го-о-о-ораздо шире, нежели себе думают некоторые.
А вот как всё (если вдруг кто-то не знает) начиналось:
Согласно официальной советской версии, 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года русский физик Александр Попов сконструировал первый радиоприёмник и осуществил сеанс связи. По нынешней моде эта оценка подвергается критике: указывается, что первый сеанс радиопередачи осуществил Генрих Герц. Модификации радиоприемника Попова были осуществлены Оливером Лоджем, а первый крупный проект радиосистемы предложен в 1895 году и осуществлен Гульельмо Маркони в 1901 году.
Приоритет Попова обосновывается тем фактом, что он 25 марта 1896 г. (то есть за два месяца до заявки Маркони) провёл показательные опыты с радиотелеграфией, соединив свой аппарат с телеграфом и послав на расстояние 250 м радиограмму из двух слов: «Генрих Герц». При этом ссылаются на воспоминания близких Попова а также на доклад профессора В. В. Скобельцына в электротехническом институте от 14 апреля 1896 года «Прибор А. С. Попова для регистрации электрических колебаний». В докладе (появившемся до первого патента Маркони) прямо говорится: «В заключение докладчик произвёл опыт с вибратором Герца, который был поставлен в соседнем флигеле на противоположной стороне двора. Несмотря на значительное расстояние и каменные стены, расположенные на пути распространения электрических лучей, при всяком сигнале, по которому приводился в действие вибратор, звонок прибора громко звучал». Запись относится к заседанию русского физико-химического общества 24 марта 1896 года; в записи чётко оговорено, что Поповым на значительное расстояние передавались именно сигналы, то есть, по сути дела, это было то самое устройство, которое через несколько месяцев будет запатентовано Маркони. Т.е. по сути многие признают, что да, изобрёл Попов, но вот запатентовал Маркони (правда запатентовал только в Англии ;-) . Что ж, ситуация до боли знакомая и воспроизведённая в нашем Отечестве не единожды: изобретаем мы, а вот патенты почему-то получают иностранцы.

Так или иначе, но впервые День Радио был торжественно отмечен в СССР в 1925 году, а с 1945 праздник отмечается ежегодно. Лично я учился на радиотехническом факультете Харьковского авиационного института, а проработал всю жизнь в космической отрасли - ни современная авиация ни космонавтика просто невозможны без радиотехники, без РАДИО!
А в нынешнее время, когда выше всех становятся предприниматели, понятно почему всеобщим поклонением в том числе и в России(!) стал пользоваться плохо знающий физику, но предприимчивый Гильельмо Маркони.
...
... Маркони пережил Попова на 31 год. Его большие способности и невероятная энергия в немалой степени способствовали тому, что вся западная радиотехника не может быть представлена без Маркони и продукции его фирмы. Он первым ввел резонансный прием одновременно работающих радиостанций на одну антенну. Первым построил радиопередатчики и радиоприемники современного типа.

Конечно, он не был единственным. Колоссальную роль в развитии радиотехники сыграло случайное открытие, «отход производства» Эдисона – электронная эмиссия, постройка первых радиоламп американскими учеными Флемингом и Ли-де-Форестом.

Интереснейшие страницы истории радио принадлежат первым годам Советской власти. Именно радио разнесло по всему миру сообщение об Октябрьской революции.

Память творцов радиотехники вечна – современный мир немыслим без радио и телевидения. Изобретения Попова, явившиеся логическим техническим завершением трудов Фарадея, Максвелла, Герца, открыли перед миром невиданные возможности. А для самих великих уравнений это открытие имело тоже колоссальное значение. Именно радиотехника произвела на свет бессчетное количество приборов, новых знаний и опять новых приборов и новых знаний, которые могут служить могущественными инструментами для изучения явлений, для проверки, уточнения и углубления самих уравнений.

Ведь великие открытия будущего, как сказал один великий физик, содержатся в шестом десятичном знаке.

И новые приборы, никелированные, с заманчивыми переплетениями цветных проводков, с абстрактными картинами печатных схем, с черными глазками транзисторов и почти невидимыми модулями ведут наступление на новые тайны природы, ведут наступление на сами великие уравнения.

Почитать подробнее про День Радио. А еще - в настоящем выпуске ниже.

В нашей стране впервые эта дата была торжественно отмечена в мае 1925 года. Это был тридцатилетний юбилей радио. Предыдущие круглые даты прошли незамеченными. Что можно объяснить сложностью политической обстановки тех лет. Двадцатилетие радио совпало с разгаром первой мировой войны, во время двадцатипятилетия в стране шла гражданская война.
Полувековой юбилей радио совпал по времени с победоносным завершением войны с фашистской Германией. 2 мая 1945 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о праздновании пятидесятилетия со дня изобретения радио А.С. Поповым. Учитывая роль радио в культурной и политической жизни общества и в обороне страны, правительство решило установить 7 мая ежегодный "День радио".
К настоящему моменту радиосвязь прошла огромный путь в своем развитии, и сегодня технологии связи являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
О человеке без которого не могла бы существовать современная связь и пойдет речь далее.

Александр Степанович Попов - биография и жизненный путь.

А. С. Попов родился в 1859 г. на Урале в семье священника. Он, как и Герц и Лебедев, не пошёл по дороге отца, духовную семинарию не закончил, а по окончании четырёх общеобразовательных классов в 1877 г. подал заявление на физико-математический факультет Петербургского университета.
При тогдашней системе народного образования в России в университет можно было поступить лишь с аттестатом зрелости, выдаваемым окончившим классическую гимназию. Лица, окончившие шесть классов духовной семинарии, допускались к экзаменам на аттестат зрелости, и в этом отношении Попов оказался счастливее Лебедева, не получившего аттестата (в реальных училищах не проходилась латынь — один из главных предметов аттестата). Много и упорно занимаясь естественными науками самостоятельно, он блестяще сдал экзамен за гимназию и был принят в Петербургский университет. Учителями Попова были Д. И. Менделеев, П. Л. Чебышев, Ф. Ф. Петрушевский. Физику он изучал по тому «Курсу наблюдательной физики», который так характерен для эмпирического направления Петрушевского.
Большое влияние на Попова оказал кружок молодых физиков, группировавшихся в физической лаборатории вокруг лаборанта В. В. Лермонтова, который хотя и числился лаборантом, но, по словам М. А. Шателена, по существу был «главным руководителем лаборатории, дававшим тон всей её жизни». Здесь А. С. Попов получил навыки первоклассного экспериментатора, приобрёл вкус и любовь к электротехнике. Он принимал активное участие в заседаниях только что организованного в 1880 г. VI (электротехнического) отделения Русского технического общества, работал в качестве дежурного электрика в обществе «Электротехник», ассистировал в университете.
Университет Попов окончил со степенью кандидата в 1882 г. и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Материальная необеспеченность вынудила его искать заработок. Просуществовав некоторое время уроками, Попов вскоре принял приглашение занять место преподавателя Минного офицерского класса в Кронштадте. Здесь он проработал 17 лет, до 1901 г., когда получил приглашение на кафедру физики в Электротехническом институте, где и родилось его великое открытие.
Когда Попов получил известие об опытах Герца, он немедленно воспроизвёл их в Минном классе с оригинальной усовершенствованной аппаратурой. Им был прочитан в 1889 г. цикл лекций на тему «Новейшие исследования о соотношении между световыми и электрическими явлениями». В марте 1890 г. он прочитал в Морском музее в Петербурге лекцию «Об электрических колебаниях». Как вспоминал его тогдашний ассистент, впоследствии проф. Н. Н. Георгиевский, «Александр Степанович всегда стремился к увеличению чувствительности приёмной части приборов и уменьшению длины волны герцовской аппаратуры"
Его не удовлетворял метод Герца, в котором индикатором колебаний была маленькая искра, рассматриваемая в лупу, он искал новый, практичный и чувствительный детектор колебаний. Так им был сконструирован специальный механический радиометр, воздушный термометр, но все эти индикаторы мало удовлетворяли Попова. Несомненно, что в это время он думал о практическом приложении воли Герца, Поэтому он с особой остротой воспринимал всё новое в области детектирования электрических колебаний.
В 1890 г. появилось сообщение французского физика Эдуарда Бранли о наблюдённом им воздействии электрического разряда на проводимость металлических порошков (железа, алюминия, сурьмы, кадмия, цинка, висмута и т. д.). Бранли писал: «Если сделать контур, состоящий из элемента Даниэля, чувствительного гальванометра, металлического проводника и эбонитовой пластинки с нанесённой медью или трубочки с опилками, то большей частью проходит лишь ничтожный ток. Однако сопротивление резко уменьшается, что видно по сильному отклонению гальванометра, если вблизи контура произвести один или несколько разрядов». //М. А. Шателен, Русские электротехники, стр. 291.//
В 1894г. Бранли описал более подробно это явление в статье «О проводимости несплошных проводящих веществ». Однако ни в первом, ни во втором сообщении не подчёркивается и даже не указывается роль электрических колебательных процессов в изменении проводимости, и вопрос о применении этого явления в качестве индикатора колебаний даже не ставится.
В качестве индикатора колебаний трубка с опилками была применена О. Лоджем в 1894 г. и названа им «когерером». «Этот прибор, который я называю когерером, удивительно чувствителен как детектор герцовских волн», — писал Лодж. Сообщение Лоджа произвело на Попова огромное впечатление. Его сотрудник П. Н. Рыбкин писал по этому поводу: «Я до сих пор помню, с каким волнением показывал А. С. мне номер журнала «The Electrian», в котором была помещена статья Лоджа, где он описывал свои знаменитые опыты по применению открытия Бранли к устройству когерера для обнаруживания при помощи его электрических колебаний».
Легко попять и волнение и дальнейшие творческие искания Попова: наметился путь решения большой задачи. К весне 1895 г. первый в мире приёмник электрических колебаний был создан. 25 апреля (7 мая) 1895 г. на 151-м (201-м) заседании Физического отделения Русского физико-химического общества А. С. Попов сделал доклад «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». Содержание доклада, дополненное протоколами испытаний по регистрации атмосферных разрядов, произведённых Г. А. Лобачевским с прибором Попова в Лесном институте летом 1895 г., составило предмет статьи Попова «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний А, С. Попова», представленный в декабре 1895 г. в журнале Русского физико-химического общества и появившийся в первом номере этого журнала за 1896 г. Приёмник Попова описан им в этой статье следующим образом:
«Трубка с опилками подвешена горизонтально между зажимами М и N на лёгкой часовой пружине, которая для большей эластичности согнута со стороны одного зажима зигзагом. Над трубкой расположен звонок так, чтобы при своём действии он мог давать лёгкие удары молоточком посередине трубки, защищённой от разбивания резиновым кольцом. Удобнее всего трубку и звонок укрепить на общей вертикальной дощечке. Реле может быть помещено как угодно.
Действует прибор следующим образом. Ток батареи 4—5 в постоянно циркулирует от зажима Р к платиновой пластинке А, далее через порошок, содержащийся в трубке, к другой пластинке В и по обмотке электромагнита реле обратно к батарее. Сила этого тока недостаточна для притягивания якоря реле, но если трубка AВ подвергается действию электрического колебания, то сопротивление мгновенно уменьшится и ток увеличится настолько, что якорь реле притянется. В этот момент цепь, идущая от батареи к звонку, прерванная в точке С, замкнётся и звонок начнёт действовать, но тотчас же сотрясённая трубка опять уменьшит её проводимость, и реле разомкнёт цепь звонка». \\ «Изобретение радио Л. С. Поповым», АН СССР, 1945, стр. 60.\\
Из опытов, приведённых Поповым для испытания чувствительности приёмника, особенно важны два первых:

«1) Прибор отвечает на разряды электрофора через большую аудиторию, если параллельно направлению разряда провести от точки А или В проволоку длиной около 1 метра, для увеличения энергии, достигающей опилок. 2) В соединении с вертикальной проволокой длиной в 2,5 метра прибор отвечал на открытом воздухе колебаниям, произведённым большим герцевым вибратором (квадратные листы 40 сантиметров в стороне) с искрой в масле, на расстоянии 30 сажен». Из выделенных нами мест статьи Попова ясно видно, что в 1895 г. он принимал радиоволны на расстоянии 60 м на приёмную антенну своего приемника. В той же статье Попов так характеризует область применения его прибора:
«Прибор, обладающий такой чувствительностью, может служить для различных лекционных опытов с электрическими колебаниями и, будучи закрыт металлическим футляром, с удобством может быть приспособлен к опытам с электрическими лучами...
Другое применение прибора, которое может дать более интересные результаты, будет его способность отмечать электрические колебания, происходящие в проводнике, связанном с точкой А или В (на схеме), в том случае, когда этот проводник подвергается действию электромагнитных пертурбаций, происходящих в атмосфере. Для этого достаточно прибор, защищённый от всяких других действий, связать с воздушным проводом, проложенным вдали от телеграфов и телефонов, или же со стержнем громоотвода». Перед нами ясная картина экранированного приемника, регистрирующего электромагнитные сигналы, поступающие в приёмную антенну. И вполне закономерным является заключительный вывод автора: «Б заключение могу выразить надежду, что мой прибор, при дальнейшем усовершенствовании его, может быть применён к передаче сигналов на расстояния при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией».
Таким образом, А. С. Попов не только ясно представляет возможность радиотелеграфии, но и указывает путь, которым может быть решена эта задача: получение мощных передатчиков сигналов. 12 (24) марта 1896 г. А. С. Попов продемонстрировал первую в мире радиопередачу и приём осмысленного текста из одного здания в другое на расстояние около 250 м. Из химической аудитории Петербургского университета в физическую, где происходило заседание Физического отделения физико-химического общества, была передана радиограмма: «Генрих Герц». Акад. В. Ф. Миткевич так вспоминает об этом историческом дне: «Памятное, заседание происходило днём в воскресенье в большой аудитории старой физической лаборатории во дворе Петербургского университета. В этой скромной рядовой аудитории была установлена радиоприёмная станция с аппаратом Морзе.
На расстоянии 250 м в новом здании химической лаборатории университета находилась отправительная станция, питавшаяся катушкой Румкорфа. Около нее дежурил ближайший помощник А. С. Попова — П. Н. Рыбкин.
Среди присутствующих на заседании были представители Морского ведомства и виднейшие русские физики-электрики того времени: О. Д. Хвольсон, И. И. Боргман, А. И. Садовский, В. К. Лебединский, М. А. Шателен, А. Л. Гершун, Г. А. Любославский, Ы. Н. Георгиевский, Н. А. Смирнов, В. В. Скобельцын, Н. А. Булгаков, Н. Г. Егоров и Ф. Ф. Петрушевский. Перед заседанием все собравшиеся ознакомились с устройством радиоприёмной станции, а затем, усевшись на студенческих скамьях, с волнением приготовились к опыту передачи телеграммы без проводов.
Заседание открыл старейший физик Ф. Ф. Петрушевский, предоставив слово А. С. Попову. После 30—40-минутного доклада изобретатель послал кого-то из присутствовавшей молодёжи на отправительную станцию к П. Н. Рыбкину с указанием начать радиопередачу.
Атмосфера в физической лаборатории стала напряжённой. Все собравшиеся сознавали, что присутствуют при демонстрации изобретения, будущее которого уже тогда представлялось величайшим. Волнение участников заседания увеличилось еще тем, что текст первой в мире телеграммы был известен только Попову и Рыбкину. Сохраняя внешнее спокойствие, изобретатель с улыбкой наблюдал за тем, с каким напряжённым вниманием все присутствующие следили за медленно появляющимися на ленте приёмника Морзе буквами, которые Петрушевский повторял мелом на большой аудиторной доске».
Первый радиоприемник А. С. Попова
Процесс передачи более детально описывает О. Д. Хвольсон.«Передача происходила таким образом, что буквы передавались по алфавиту Морзе и притом знаки были ясно слышны. У доски стоял председатель Физического общества проф. Ф. Ф. Петрушевский, имея в руках бумагу с ключом к алфавиту Морзе и кусок мела. После каждого передаваемого знака он смотрел в бумагу и затем записывал на доске соответствующую букву. Постепенно на доске получились слова Heinrich Hertz и притом латинскими буквами. Трудно описать восторг многочисленных присутствующих и овации А. С. Попову, когда эти два слова были написаны».Так начало свою жизнь одно из величайших изобретений человеческого гения. Великий изобретатель увековечил в первой радиограмме того, кто первым в мире наблюдал электромагнитные волны. А. С. Попов был первым человеком, заставившим эти волны служить человеку.
Попов находился на службе Морского военного ведомства и имел инструкции не разглашать своего открытия. Поэтому запись об историческом дне согласно его указанию была сделана в протоколах общества в такой форме: «А. С. Попов показывает приборы для лекционного демонстрирования опытов Герца. Описание их помещено уже в ЖРФХО» (ЖРФХО, 1896, т. XXVIII, стр. 124). В июле того же 1896г. появилось сообщение об опытах Маркони. Ознакомившись с публикацией о приборе Маркони, Попов констатировал, что всё, что было им описано, содержится и в приборе Маркони. Однако Маркони сумел привлечь капитал к новому делу, провести широкий и многосторонний эксперимент, и тем самым способствовал развитию новой отрасли техники—радиотехники.

Читайте также статью:Попов или Маркони?
Попов или Маркони?
Автор: Сергей Иванов
Источник: www.itogi.lenta.ru


Принято считать, будто изобретение совершается, если в нем есть потребность. Это, разумеется, неверно. Изобретение само творит потребность, которой до него могло и не быть...

(Фото с сайтаThe Marconi Company)

Отвечая на вопрос, кто все-таки изобрел радио, Попов или Маркони, следует со всей определенностью сказать: радио изобрел Оливер Лодж, физик из Ливерпуля. Опираясь на труды Максвелла, Томсона и Герца, он летом 1894 г. продемонстрировал публике эксперимент по трансляции сигнала на расстояние в 150 ярдов без проволоки. Когда ему предложили изготовить аппарат для передачи сообщений, он презрительно ответил, что ученый - это вам не почтмейстер какой-нибудь.
7 мая следующего, 1895 г. петербургский физик Александр Попов сделал в Физико-химическом обществе доклад с демонстрацией созданного им радиоприбора для фиксации атмосферных колебаний. Опять же, это был экзерсис из области чистой науки. Мировое сообщество довольно равнодушно встретило известие о новом способе передачи радиоволн. Незадолго до того лондонская почта отвергла идею телефона на том основании, что не перевелись пока еще рассыльные, а вот теперь никто не мог понять, зачем нужен беспроволочный телеграф, когда замечательно работает проволочный.
Принято считать, будто изобретение совершается, если в нем есть потребность. Это, разумеется, неверно. Разве люди так уж страдали без аудиоплейеров, разве человечество не знало, как выжить без застежки-липучки? Изобретение само творит потребность, которой до него могло и не быть. И вот в смысле создания потребности бесспорным изобретателем радио следует признать Гульельмо Маркони.
Слушатель Болонского университета Маркони узнал о герцевых волнах от своего соседа, профессора Риги. В отличие от Лоджа, Попова и самого Риги, людей XIX столетия, двадцатилетний студент сразу подумал не о науке, а о практике. С декабря 1894 г. он начал экспериментировать на вилле своих родителей под Болоньей. За полтора года трудов ему удалось увеличить дальность передачи сигнала с 30 ярдов до двух миль. Итальянское правительство не заинтересовалось аппаратом Маркони, и тогда мать ирландка отправила юношу в Лондон. 2 июня 1896 г. он запатентовал там радио как свое изобретение (научные публикации Попова на этот счет появились в том же месяце, но адресовались совершенно иной аудитории).
Первые попытки Маркони рекламировать свой радиоприемник вызвали лишь насмешки. Одна газета писала: "К нам приехал итальянец с концертиной, но без обезьянки". Но капля камень точит - после долгих уговоров на аппарат согласился взглянуть старший инженер Британской почтовой службы Уильям Прис, ломавший голову над проблемой связи с дальними маяками. Эксперимент по передаче сигнала с крыши на крышу прошел успешно - и у Маркони появился первый влиятельный заступник. Вторым его покровителем стал капитан Генри Джексон, которому адмиралтейство поручило придумывать способ коммуникации с кораблями в открытом море. При поддержке этих людей, которые лучше других понимали, что не повсюду можно протянуть провода, Маркони в 1897 г. организовал Акционерное общество и начал продавать услуги связи.
Однако первое практическое применение радиоволны нашли не в море, а на речке: в 1898 г. Маркони передал в дублинскую газету "Дейли экспресс" результат гребной регаты. Акции его компании сразу пошли вверх. В марте следующего года маяк на Саут Форланд получил "маркониграмму" от севшего на мель судна - так радио впервые спасло людей. В 1903 г. радиопередатчиками были снабжены 50 судов, в 1905-м - уже 80. Позднее, в 1912 г., радио помогло спасти сотни людей с успевшего послать сигнал "SOS" "Титаника" - и радио помогло убить сотни людей во время Ютландского морского сражения в 1916 г.
Но все это было бессловесное радио. Эпоха радио для слушателей началась лишь после изобретения вакуумной трубки, которая позволила модулировать радиосигнал. 24 декабря 1906 г. профессор Реджинальд Фессенден устроил первую в истории радиопередачу из своего собственного дома в Брэнт Рок, штат Массачусетс. По случаю Рождества он сам сыграл на скрипке произведение Гуно "О, святая ночь", а потом прочел отрывки из Евангелия от Луки. Так слово стало Богом.
ВЕЛИКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ ГЕНРИХА ГЕРЦА

В XIX в. многие ученые-физики публиковали материалы о наблюдении ими передач по воздуху быстрых электрических колебаний. В 1842 г. Дж.Генри показывал (1797-1878), что искра от Лейденской банки «длиной около дюйма (25,4 мм), проскакивающая на конец проволочного контура, находящегося в верхнем помещении здания, создавала индукцию достаточно мощную для того, чтобы намагнитить иглы, помещенные в параллельной проволочной цепи, расположенной внизу здания, в погребе, причем расстояние (по перпендикуляру) между верхней и нижней цепями равнялось 30 футам (9,14 м) и они разделялись двумя полами и потолками». В 1858 г. австрийский профессор физики П.Блазерна (1836-1918) представил результаты исследований по измерению значения тока во вторичной («побочной») проволоке натянутой параллельно проводу, замыкающему Лейденскую батарею: «При одном и том же главном проводе сила проводов различной длины не будет постоянной, но возрастает до известного предела – максимума, - а затем снова убывает». Он показал графически изменения значения напряжения во вторичной цепи в виде весьма сглаженной кривой, но все же похожей на резонансную.

Перечисленные работы лишь поясняют, что знаменитый немецкий физик Г.Р.Герц (1857-1894) невидимые глазу ЭМК открывал не на «пустом месте». Нет оснований полагать, что к нему пришло внезапное «озарение». Значимость его работ заключается в том, что он первым дал трактовку явлениям, которые многим представлялись в виде неопределенных образов. В продолжение теории и терминологии Максвелла сформулировал понятие «электродинамическая волна». Герц предложил реальную приемно-передающую систему (ППС), повторенную многими физиками-экспериментаторами в разных странах.

Подробное описание ППС и методику работы с ней представил в работе «О весьма быстрых электрических колебаниях» (1887). В иллюстрациях к сочинению красочно изобразил сферические линии распространения электромагнитных волн (ЭМВ) от разрядного промежутка. Герц ошибся. В передатчике антенной служили проволоки (5 мм) изобретенного им диполя, в приемной части – настраиваемый контур. Длину искры ему приходилось измерять «на глаз», применяя мерные линейки и увеличительные лупы.

Сразу же после опытов Герца у многих возникли предложения по использованию ППС для беспроводных передач телеграфных сигналов. Однако сам он не понимал значимости открытия, сведения о высокочастотных колебаниях, также как и электродинамические постулаты Максвелла, относил к отвлеченным познаниям. На занятиях студентам пояснял: «В этом нет какой-либо необходимости. Проведенный эксперимент показал правоту маэстро Максвелла всего лишь. Получили мистические, невидимые глазом, электромагнитные волны. Они действительно есть. И ничего более, я полагаю».
ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЯВНЫМ

В конце 1880-х г. итальянский физик Ф.Кальцески-Онести (1853-1922) исследовал проводимость металлических порошков (опилок), нанесенных на изолирующие пластинки разных форм, а также помещенных в стеклянные или эбонитовые трубки. Подключал их к батарее питания через гальванометр и еще последовательно с катушками индуктивности телефонных аппаратов. Пришел к выводу, что проводимость совокупности металлических частиц изменяется под воздействием ЭДС самоиндукции индуктивных элементов цепи.

В начале 1890-х г. французский профессор физики Э.Бранли (1844-1940) продолжил опыты К.-Онести. Проводимость тонких слоев из частиц меди, железа, алюминия или изолирующих трубок заполненных порошками из металлов он проверял вблизи Лейденских банок разряжаемых по проволокам через воздушный промежуток. Разработанный элемент, способствующий индикации (детектированию) искры, назвал «радиокондуктором» (РК). Подметил, что с увеличением длины присоединяемых к РК проводов возрастает до 20 м расстояние фиксации разряда. Бранли, также как и К.-Онести, проводил свои опыты вне связи с работами Герца.

Известный в Европе английский ученый О.Лодж (1851-1940) как бы «срастил» эксперименты Герца и опыты Бранли. Радиокондуктор он пожелал назвать когерером (от англ. to cohere - сцепляться). Лодж будто бы имел собственное теоретическое представление об электромагнитном поле. Однако не мыслил о распространении информативных сообщений в его пространстве. До необходимости применения антенны в собираемых лабораторных макетах он не додумался. Поэтому трансляцию алогичных сигналов электромагнитных колебаний (ЭМК) сумел осуществить на расстояние 40 ярдов (37 м.)
РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ МАРКОНИ (G.MARCONI TESTAMENT)

Почитатели Г.Маркони (1874-1937) не изучают работ, сочиненных им лично. В своих биографиях и нобелевской лекции Маркони написал, что к экспериментам по беспроводной передаче электрических сигналов в сельском поместье отца он приступил в июне 1895 г. В начале нобелевской лекции (см. в Web -сети). Маркони представляет первую приемно-передающую систему (ППС) будто бы созданную им в августе 1895 г. ППС повторяет схему разработанную ранее физиками Э.Бранли во Франции и О.Лоджем в Англии. ППС не могла принципиально транслировать смысловые сигналы. Эту же модель ППС Маркони демонстрировал в Лондоне в июле 1896 г., а затем в «полевых условиях» в местечке Солсбери под Лондоном в сентябре 1896 г. и марте 1897 г. ППС с прибором по схеме А.С.Попова впервые Маркони показал в мае 1897 г. при испытаниях на английском Бристольском канале.

В тексты своих первых патентов (см. в Web-сети) Маркони вписал физические несуразности. В 1901 г. ему не удалась трансляция буквы «S» через Атлантический океан. Но Маркони блефовал, всех обманул, сказав, что передача состоялась; при этом хорошо заработал (на падении акций проводных телеграфных компаний).

Более всего физических нелепостей Маркони наговорил в нобелевском докладе, где в частности заявил, что Г.Герц был неправ, когда исследовал, что электромагнитные волны (ЭМВ) распространяются в эфире и по воздуху. По мнению Маркони ЭМВ расходятся по поверхности земли и воды. В истории науки Маркони принадлежит абсолютное первенство по набору физических абсурдов приходящихся на одну его нобелевскую лекцию 1909 г.

Еще при жизни Маркони ангажированный биограф Л.Солари сочинил о нем в восторженных тонах книгу, тиражированную в 1948 г. последний раз. В «героических» мемуарах события жизни физика-недоучки пересказаны рекламно, похожими на научно-популярные сплетни. Эти выдумки стали методическим пособием для написания о Маркони не поддающихся исчислению статей, изданных за рубежом и в России. В прошедшие более чем 100 лет никто из авторов публикаций о Маркони (а также по истории радио) не утруждали себя изучениями трудов выдающегося пиарщика и хвастуна в истории радиосвязи. Довольствовались пересказами писанины Солари.

В прошлом веке «Marconi Co» и Британское бюро патентов (ББП) препятствовали получению достоверной информации о Г.Маркони. Опасались разоблачений лжеизобретателя. На запросы о снятии копий с патентов Г.Маркони из ББП отвечали, что за давностью времени и ненадобностью документы уничтожили в свое время. В СССР тоже не очень стремились к прочтению оригинальных трудов зарубежного героя. В свою очередь переживали, что в документах обнаружатся научно-технические подробности нейтрализующие первоочередность работ А.С.Попова. «Marconi Co» рассекретила коллекцию Маркони в 2004 г. Образцы техники передали на хранение в Музей истории науки британского Оксфордского университета; патенты, автобиографии, лекции, дневники - в библиотеку учебного заведения.
КАКОЕ РАДИО ИЗОБРЕТАЛ Г.МАРКОНИ

Первый патент Г.Маркони (G.Marconi) №12039 от 02.07.1897 «Усовершенствования в передаче электрических импульсов и сигналов, и в аппаратуре для этого» («Improvements in Transmitting Electrical Impulses and Signals and in Apparatus therefor») прятали более 100 лет.

Клубок идей прозябал как «Неуловимый Джо». Многие о нем слышали и воздыхали. Но исследовать («ловить») его особо никто не собирался. При всем том он почитается как «высший интим» в кругу «генералов» от мировой и российской истории науки о радиосвязи. В хвалебных публикациях и докладах о делах Маркони тысячи авторов выразили восхищение и бесконечное умиление наименованием документа. Если бы эти восторги удалось без потерь преобразовать в энергию, то ее хватило для электропитания радиостанций по всему миру. Однако на «слух» инженера-практика название «звучит» обыденно, к тому же без указания на технологию «передачи» - проводную или беспроводную.

По тексту документа (см. в Web-сети) под «усовершенствованиями» понимаются экзотические намерения автора распространять ЭМВ не только по воздуху, но и через землю и воду; под «аппаратурой для этого» - реализующие идею устройства, с приведением их схем и описаний. Имеются и другие диковинные «лирические зарисовки»:

- «когда передачи (ЭМВ) идут через землю или воду, я присоединяю один конец трубки или контакта (детектора) к земле, а другие концы к предпочтительно похожим друг на друга, изолированным от земли проводникам или пластинам в воздухе»;

- «это (прием ЭМВ) может быть достигнуто путем присоединения концов чувствительной трубки (детектора) к двум заземлителям, расположенным на некотором расстоянии друг от друга по линии прихода колебаний. Эти соединения не могут быть достаточно проводящими, поэтому должны содержать в себе конденсатор подходящей емкости с площадью пластин 0,83 кв.м (с диэлектриком в виде парафиновой бумаги)»;

- «с модификациями приведенных аппаратов возможно передавать сигналы не только через сравнительно небольшие препятствия, такие как кирпичные стены, древостой и др., но также поперек или сквозь массы металла, или возвышенности, или горы, которые могут находиться между передающими и приемными инструментами».

Описательная часть патента №12039 помещена на многих страницах. Возможности форума не позволяют сполна обозреть физические несуразности охранного документа. Например, необходимость монтажа конструктивных элементов селекции в приемной части ППС в отсутствие таковых в передающей и мн.др. Приведенная в патенте основная схема ППС с рефлекторными антеннами для эфирной связи "не пошла" в практику.

Псевдонаучные попытки Маркони пополнить науку новыми «открытиями» свидетельствуют о серьезных пробелах у него в знаниях физики и электротехники. Ко времени подачи заявки на патент (12039) претендент на изобретение радио не проводил экспериментальных работ. Если бы он провел их, то быстро убедился, что электрические колебания высокой частоты сквозь землю и воду не проходят, а при распространении по воздуху от металлических масс (пластин) отражаются.
ГРОМКАЯ АВАНТЮРА XX в. В РАДИО Г.МАРКОНИ

Активностью в восхвалении Маркони в стране отметились академики, профессора, доценты, директора НИИ, инженеры, лауреаты гос. премий, журналисты и писатели-историки. Они постарались! В дополнение к публикациям в журналах и газетах свою эрудицию и правый взгляд на авторство в изобретении радио донесли до энциклопедий и даже до программ учебных заведений. Фарс и комедийность ситуации заключаются, однако, в том, что открывшие идеологическую компанию науковеды не видели и не знакомились с собственными работами чужеродной звезды. Прочтение трудов «новых» космополитов, показывает, что фактические знания их о кумире состоят из фразы: «О, Маркони – это голова!» - аналогичной выражению «пикейных жилетов» в известном романе И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой теленок».

Прославлениями Маркони ученые мужи вызывают сомнения в собственной квалификации. Так, например! 12 декабря 1901 г. в 12.30 пополудни Маркони поднялся на самую высокую отметку Сигнального холма вблизи г. Сент-Джонс на о.Ньюфаунленд в Канаде. Здесь он пытался через наушник простейшего детекторного приемника разобрать три телеграфные точки буквы «S», передаваемые ему на волне 366 м из Англии (г. Полдью). Услышал атмосферные разряды. Но всем заявил, что слышал точки. В отсутствие свидетелей! В мемуарах написал, что в США поддержку его эксперименту выразили А.Белл и Н.Тесла. В действительности Белл сказал: «Я сомневаюсь, что Маркони сделал это. Это невозможно». Тесла и вовсе счел Маркони недалеким жуликом и шарлатаном, к тому же укравшим у него 17 патентов; еще сообщил, что сам проводит сеансы биологической связи с Марсом. В Европе известные ученые также не поверили в событие, среди них англичане О.Лодж, У.Прис – бывший гл. инженер британского телеграфа и наставник («отец») Маркони и др. Они предположили, что в Канаде скорее, Маркони слышал «точки» грозовых разрядов молний.

Неудача отрезвила Маркони, и он занялся тем, что ему следовало делать сразу, - прослушиванием сигналов электромагнитных колебаний по мере неспешного удаления по морю от передатчика в Полдью. Через два месяца в феврале 1902 г. в плавании из Англии в Америку на пароходе «Филадельфия» Маркони уже проводил испытания связи и узнал, что днем ЭМВ не перемещаются даже и на треть пути между континентами (3500 км), а ночью переносятся на большие расстояния. От начального заявления о трансокеанском приеме сигналов Маркони не отказался. На нем настаивал и в Нобелевском докладе 1909 г.

Позже ученые исследовали, что феномен дальнего распространения ЭМВ объясняется их отражениями от электрических слоев ионосферы в темное время суток. По законам физики событие 12 декабря 1901 г. не могло случится. Кроме устных заявлений Маркони, не существует подтверждений дела. Продвигатели его в «отцы радио» заходятся в обожании героя - в 2001 г. повсеместно отметили 100-летие уникальной авантюры XX в. в истории науки. Спустя 18 мес. британская BBC в Полдью открыла «The New Marconi Centre» - музей в память игре воображения (и на бирже) Г.Маркони.

Вот как Маркони в мемуарах сам описал события декабря 1901 г.: первые точки буквы «S» от 25 кВт передатчика из Англии прибыли в Канаду 12 дек. в 12.30 (в 17.30 – по британскому времени); сигналы принимал он «на слух» от приемника с нечувствительным ртутным детектором, неоснащенного печатью на бумажную ленту; на следующий день в полдень точки слышал снова, но с меньшим постоянством; 14 дек. поработать не удалось, т.к. сильный ветер сдул надувной баллон, поднимавший вверх провод антенны; к вечеру 15 дек. у него оказалось письмо из «Англо-Американской Телеграфной компании» (ААТК), где юрисконсульт сообщил, что Маркони будет привлечен к судебной ответственности за нарушение эксклюзивных прав компании на трансокеанские телеграфные сообщения; в этот же день Маркони уведомил прессу о своем успехе в односторонней передаче смыслового сигнала из Англии в Канаду. Никому из любопытных инженеров и журналистов не удалось услышать «привет» переданный из Англии. Маркони не соглашался игнорировать запрещение ААТК. Напомним, что с библейских времен принято любые дела не считать фактическими в отсутствие документов или показаний, хотя бы трех свидетелей.

Очевидно, что Маркони прибыл в Канаду не для того, чтобы получить из Англии отправление в виде буквы «S», а в расчете на прием более серьезного, скорее, поздравительного текста и др. Однако связи не получилось. Как опытный шулер при плохой игре, он выстроил «хорошую мину» и блефовал. Заявил, что телеграфные точки слышал. В англ.яз. по коду С.Морзе одна точка означает букву «E», две точки – «I», три точки – «S». Чтобы доверяли больше, он объявил, что слышал комплекты точек буквы «S». Формально сие опровергнуть трудно было в 1901 г. В наушнике приемника довольно часто слышны атмосферные помехи в виде многих точек.

Маркони не возвращался к повторению эксперимента 1901 г. К середине 1902 г. увеличил мощность передатчика. Успеха в налаживании беспроводной связи меж Европой и Америкой он достиг в конце 1907 г. на длиной волне 3660 м и в темное время суток. Технологию позаимствовал у американского инженера Р.Фессендена, в 1906 г. сразу реализававшего двустороннюю связь между континентами (в ночное время) (http://www.ieee.ca/millennium/radio/radio_differences.htm).

В середине дня (12.30) и сейчас в Канаде даже современные приемники с усилением не настроишь на прием передач мощных радиовещательных центров Англии. И наоборот. В Москве днем на средней волне также не услышишь менее удаленные станции ближнего и дальнего зарубежья.
КАКИМ ФИЗИКОМ БЫЛ Г.МАРКОНИ

В юности Маркони мечтал моряком-капитаном стать. Однако не справлялся с учебой в школе. Начал обучение дома, там его и закончил. Вступительные экзамены в Итальянскую Военно-морскую академию провалил. На следующий год не сумел он также поступить и в гражданский Болонский университет.

Благодаря приватным занятиям по физике с соседом – известным итальянским ученым А.Риги (1850 - 1921), Маркони увлекся опытами по беспроволочной передаче электрических сигналов. В силу малообразованности и отсутствия опыта работы с аппаратурой, вряд ли мог он в физике придумать что-либо собственной головой и сделать руками. В мемуарах Маркони припоминает, что летом 1895 г. первую установку ППС в поместье отца ему за деньги собирали три гражданских инженера из г.Болонья под методическим руководством А.Риги. Впоследствии успехи юного любителя техники в передаче ЭМК высокой частоты никто из них не подтвердил. В автобиографиях Маркони не сообщает о своих обращениях в научно-технические журналы, бюро патентов Италии с предложениями об опубликовании содержания работ, регистрации первенства в проведении их.

В английский Лондон Маркони отправился, чтобы скрыться от призыва на армейскую службу. 31 марта 1896 г. его подвели к аристократу голубых кровей и руководителю телеграфного ведомства Британии В.Прису (1834 - 1913). Существует молва, что Прис, после ознакомления с фантазиями, эскизами и комплектующими Маркони, попросил техническую службу британского ВМФ провести экспертизу и тестирование привезенного инструментария. Там под руководством капитана Г.Джексона (в будущем известного адмирала) произвели монтаж аппаратуры для значимых демонстраций. Маркони показал публике первый работающий передатчик в июле 1896 г. с дальностью действия 400 м. Приемником служило устройство скопированное с лабораторных макетов француза Э.Бранли (1844 - 1940) и англичанина О.Лоджа (1851 – 1949).

Прис, Джексон и Маркони, будучи знакомыми с конфигурацией прибора А.С.Попова (1859 - 1906), вначале не поняли его значимости. Только весной 1897 г. до них «дошло», что смысловые телеграфные отправления принимать по воздуху предусмотрено посредством схемы русского инженера. ППС на основе прибора Попова ими была апробирована в мае 1897 г. на английском Бристольском канале. Успех в испытаниях «вскружил» голову Прису. 4 июня 1897 г. (в пятницу вечером) Прис выступил с докладом на внеочередном им созванном заседании британского Королевского института (аналоге Императорской С.-Петербургской АН) с изложением достигнутых результатов. Британский журнал «The Electrician» опубликовал текст доклада и схему ППС 11 июня 1897 г.

Г.Маркони впоследствии проявил себя успешным менеджером, организатором экспериментов и серийного производства радиоаппаратуры. Однако в физике уровень его знаний оставался низким. Будучи уже в зрелом возрасте он не отличал дифракцию от рефракции, в 50 лет (1924 г.) утверждал, что короткие волны разносятся по миру в 100 раз быстрее, чем длинные волны (http://www.radio.ru/archive/1924/01).

Наиболее удачную оценку Маркони дал английский инженер писатель-фантаст А.Кларк (1917 - 2008): «Он не был в полном смысле изобретателем. Идея носилась в воздухе. Еще до него происходили пробные передачи сообщений на небольшие расстояния. Но именно Маркони сыграл огромную роль в распространении радио, так как первым осознал его значение. Он основал коммерческую организацию по внедрению радио и сделал первую трансатлантическую передачу (1902), которую многие ученые считали невозможной из-за кривизны земной поверхности».
А.С.ПОПОВА ПРИЗНАЛИ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ РАДИО В США

Президент компании «American Wireless Telephone and Telegraph Co» д-р Г.Геринг 30 августа 1901 г. в газете «Северный американец» («The North American») писал в обращении к А.С.Попову: «Мы без сомнения, признаем Ваши права считаться действительным изобретателем первого беспроволочного прибора, представленного перед всем миром, а Маркони с его притязаниями представляется всему миру как подражатель творческого хода мысли гения профессора Попова». 30 декабря 1901 г. там же Геринг заявил А.С.Попову: «Мы стараемся поставить Вас в ряд тех людей, к которым Вы принадлежите, и вскоре вся страна (США) будет работать под Вашим именем открывателя практической современной беспроволочной телеграфии».

Во время Второй мировой войны в 1943 г. журнал «Беспроводной мир» («Wireless World») в августовском номере опубликовал статью «Пионеры радиосвязи» (автор – Фильд Д.А.), где написал: «Весной 1890 г. А.С.Попов ознакомил морских специалистов с работами Герца и несколькими опытами продемонстрировал слушателям возможность передачи сигналов с помощью “луча Герца”. Это произошло до того, как Губер, Крукс, Тесла, Риги и Маркони высказали аналогичные предложения». «Будет вполне правильно утверждать, что Попов без чьей-либо помощи (кроме Герца) открыл и опубликовал пути и средства использования электромагнитных волн для связи».
К слову – в апреле 1947 г. австралийский «Журнал науки» («Journal of Science») напечатал статью «Об изобретателе радиосвязи». В ней отмечалось: «Мы исследовали имеющиеся в нашем распоряжении обстоятельства, позволяющие прийти к верному суждению по вопросу о приоритете Попова перед Маркони. Эти факты неизбежно приводят к заключению, что Маркони не был изобретателем радиосвязи».

В американской (США) версии британского журнала «Мир радио» («Radio World»), издававшегося на средства компании «Marconi Co», в июне 1947 г. поместили обобщение: «Нет документов, подтверждающих, что Маркони демонстрировал телеграфию без проводов ранее, чем Попов».

В годы обострения холодной войны США против СССР военным историкам ВМФ США задали тему: «Кто изобрел радио?» Для изучения вопроса привлекли открыто изданные документы и сведения, полученные от анонимных источников. В официальном отчете, выпущенном в 1963 г. и рассекреченном недавно (http://fecha.org/popov.htm), американцы ответили – «Радио изобрел русский ученый Александр Степанович Попов». А.С.Попов был сыном священника, поэтому историки сочли открытие беспроводной связи вмешательством «Божьей силы», а созданное им в 1895 г. первое связное электрическое устройство – хитроумным изобретением. Назвали «Актом Бога» позволение А.С.Попову «детектировать и регистрировать удаленные разряды молний, получать по воздуху подобным путем телеграфные отправления». Сотни матросов и офицеров потерпевшего на Балтике в конце 1899 г. аварию военного корабля «Генерал-адмирал граф Апраксин» не рассчитывали на быстрое возвращение домой и смирилась с предстоящим долгим пленом во льдах. Вышедший из тумана на помощь ледокол «Ермак» показался им миражом, человека, принесшего им спасение (А.С.Попова –Авт.), они потом называли ангелом. А.С.Попов не рассчитывал на извлечение прибыли от научных дел. По-мнению историков ВМФ «самозваный претендент на изобретение беспроводной связи итальянец Г.Маркони не имел идей в беспроволочной телеграфии. Он был лишь энтузиастом-антрепренером выгодных продаж новой техники по миру».

Под впечатлением широкого интереса к теме изобретения радио, в Голливуде (США) в начало фильма 2007 г. – «Пока не сыграл в ящик» («The Bucket list»), не имеющего отношения к истории радиосвязи, намеренно вставили эпизод с разгадкой кроссворда. В сцене поясняется, что запросу строки из пяти букв кроссворда – «изобретатель радио» - подходит ответ «Тесла» (Tesla), «Маркони» (Marconi) – не годится. Герой фильма (Дж. Николсон) ошибся. Правильный ответ – «Попов» (Popov)! Американский инженер-электротехник Н.Тесла в США свой известный патент №613809 на «Дистанционное управление моторной лодкой или торпедой», т.е. беспроводную передачу информативных сигналов посредством электромагнитных волн (без предъявления образцов техники на экспертизу) оформил в 1898 г., на более чем три года позже знаменитого выступления А.С.Попова 7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества в С.-Петербурге (с показом технических приборов в действии).
«75-ЛЕТИЕ» Г.МАРКОНИ НАДО БЫЛО ОТМЕЧАТЬ В 1949 Г.

В 1949 г. в СССР из Италии поступило приглашение советским ученым приехать туда на очередной юбилей связанный с Г.Маркони. Президиум АН СССР отказался от участия в торжествах по случаю 75-летия Маркони. А один из ведущих сотрудников Института философии простодушно поведал 25 февраля 1949 года на институтском партийном собрании, что итальянская академия наук пригласила на чествования изобретателя радио Маркони, а всем известно, что радио изобрел наш ученый Попов! Этот выдающийся сотрудник был совершенно прав! Потому что Г.Маркони не вписывается в изобретатели, поскольку в физике разбирался плохо («как ежик в алгебре» - сказала девушка на одном из форумов). Но он был успешным предпринимателем в организации экспериментов, производстве и распространении радиоаппаратуры. И еще – видным партийным деятелем.

Политическую карьеру Г.Маркони начал в 1914 г., сделавшись сенатором в Италии. Изначально принял идеологию фашизма. В 1922 г. вступил в итальянскую Национальную фашистскую партию и стал лучшим другом ее лидера и «отца» фашизма Б.Муссолини (1883 - 1945). В последующем Г.Маркони выдвинулся в члены Большого совета (Политбюро) партии. В 1926 г. поменял вероисповедание (с протестантского на католическое). В 1930 г. его избрали Президентом Королевской академии наук Италии, где он будто бы скрытно мешал пополнению ее учеными еврейского происхождения. Г.Маркони поддерживал политические репрессии Б.Муссолини, в 1935 г. был сторонником захвата Эфиопии (в разъездах по миру защищал позицию Италии).

Умер Г.Маркони 20 июля 1937 г. в 03.45 ночи от очередного приступа ангины с осложнением на сердце (он много курил). В 08.30 утра Б.Муссолини был первым официальным лицом выказавшим печаль по случаю его кончины. В гроб Г.Маркони положили в униформе Президента академии наук со знаками отличия фашистского члена Большого совета. По наказу Б.Муссолини похоронили Г.Маркони в большом мавзолее-бункере в г.Сассо (Sasso – 17 км от г.Болонья) Италии, где он покоится до сих пор в окружении нацистских руководителей – героев Второй Мировой войны (1939 - 1945) и поклонников Б.Муссолини.

Во время войны любимая яхта «Элетра» (Elettra) Г.Маркони воевала на стороне сил фашистской коалиции. Парадоксально, но яхту «Элетра» в Средиземном море разбил английский бомбардировщик в 1944 г. Восстановить яхту после войны итальянцы не собрались. К 103-летию со дня рождения Г.Маркони (1977) остатки корпуса судна распилили на части для музеев и продаж.

Разумеется, российским академикам было «не с руки» присутствовать на торжествах в Италии в апреле 1949 г. Правильнее бы стало туда направить деятелей аналогичных Г.Маркони по организационным способностям, также не имевших подготовки в физике. Например, Берию Л.П. (1899 - 1953) – куратора «Атомного проекта» в СССР, Кагановича Л.М. (1893 - 1991) – организатора строительства метро, Лихачева И.А. (1896 - 1956) – инициатора автомобильной промышленности, и мн.др.. Правда, в отличие от Г.Маркони, авторитетные персоналии советской эпохи не объявляли себя «изобретателями» и «отцами» научно-технических направлений, которыми руководили.

В какой мере вспоминание о юбилее Г.Маркони 1949 г. имеет отношение к обсуждению вопроса о приоритете в изобретении радио. Ответ – никакого!

А.С. ПОПОВ НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С Г.МАРКОНИ.

В отдельных Российских СМИ подвергается жесткой критике кинофильм «Александр Попов» (1949), особенно – сцена встречи изобретателя радио А.С.Попова (1859 - 1906) и итальянского предпринимателя Г.Маркони (1874 - 1937). Трудно объяснить, почему авторам художественного произведения понадобилось в него включить этот эпизод. Но в целом к/ф получился интересным и познавательным. Сейчас отрывки из фильма с титрами на англ.яз. «прокручивают» на американском «YouTube» (с большим числом просмотров). К/ф создали в год 90-летия А.С.Попова. В Европе и США не сделали подобной картины к 75-летию Г.Маркони.

По прошествии более полувека авторы статей и телепередач с апломбом и уверенностью инициируют разборку диалогов и поведения героев к/ф в указанной сцене. Отметим, что А.С.Попов в беседе с Г.Маркони справедливо говорит тому, указывая на применяемое им устройство: «Этот прибор… в точности повторяет то, что мною было подробно описано еще в 1895 г…. Вы беззастенчиво присвоили чужое изобретение..! Наука не ширма для торговых сделок!»

После неудачи в передаче полезного сигнала (буквы «S») через Атлантический океан в декабре 1901 г. Г.Маркони решил сначала протестировать распространение радиоволн в Атлантике (на пароходе «Филадельфия» в феврале 1902 г.), а затем в Европе. В июне 1902 г. ему разрешили установку приемно-передающей аппаратуры на военном крейсере «Carlo Alberto», совершавшем круиз вокруг Европы по случаю коронации короля Италии. Принимать сигналы Г.Маркони запланировал от модернизированного передающего центра г.Полдью (Англия). Вследствие применения нового, но ненадежного магнитного детектора, дальнего приема сигналов не произошло при нахождении крейсера в акватории Финского залива и на стоянке вблизи г.Кронштадта с 12-го по 21 июля. У Г.Маркони также не получилась передача с крейсера смысловых текстов и приветствий русским военным кораблям, оснащенным бортовой аппаратурой приема сигналов телеграфии.

Посетившему судно российскому императору Николаю II (1868 - 1918) со свитой Г.Маркони сумел продемонстрировать передачу депеш лишь с одного конца крейсера на другой. Император разговаривал с Г.Маркони на английском языке. Дочка одного из адмиралов свиты спросила – почему Г.Маркони в гражданской одежде, тогда как все вокруг – в военной и что он здесь делает.

В двух автобиографиях («The story of my life» и «Wireless telegraphy, 1895 - 1919») Г.Маркони не сообщает о посещении А.С.Поповым военного корабля. Не пишут об этом и заслуживающие доверия зарубежные биографы Г.Маркони. О том, что встреча изобретателя радио и итальянца-бизнесмена выдумана Л.Солари пишут отечественные авторы статьи: «А.С.Попов с Г.Маркони не встречался и подарки ему не дарил» (см. в Web-е).

Потенциально А.С.Попов и Г.Маркони имели возможность общаться в Берлине на состоявшейся в 1903 г. «Первой всемирной конференции по телеграфии без проводов», на которой они оба присутствовали, сидели в одном зале заседаний. Однако там они тоже лично не встречались и не разговаривали. На этом собрании передовых ученых и инженеров выступил статс-секретарь (министр) почтового управления кайзеровской Германии Р.Кретке и сказал: «В 1895 г. Попов изобрел прием телеграфных сигналов с помощью волн Герца. Его мы должны благодарить за первый радиографический аппарат!»

Художественное творение (к/ф) имеет право на вольные допущения, документальные работы – не имеют. Законный вопрос к авторам статей и передач – из каких архивных источников почерпают они «байку» о встрече А.С.Попова и Г.Маркони?

 

К ВОПРОСУ О ПЕРВОЙ В МИРЕ ТЕЛЕГРАММЕ А.С.ПОПОВА

А.С.Попов пришел к открытию и изобретению радио будучи с 1883 г. руководителем лабораторных работ, преподавателем и инструктором Минного офицерского класса российского ВМФ. В конце 1895 г. в Англии к разработке приемно-передающей системы (ППС) беспроволочной связи приступил капитан Г.Джексон (1855-1929) - преподаватель и инструктор Минного офицерского класса британского ВМФ, в будущем известный адмирал. Загадочное совпадение объясняется прозаично. В те годы А.С.Попов еще не делал тайны из своих работ; находился, например, в переписке с известным итальянским физиком А.Риги (1850-1921). Схема ППС А.С.Попова стала тому известна еще до того как была опубликована в январе 1896 г. в статье «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний» (см. в Web-е «Из предыстории радио» под ред. Л.И.Мандельштама). Повидимому переписка сделалась достоянием разведки Соединенного королевства. Раскрыть содержание письма со схемой имел возможность Г.Маркони (1874-1937), посещавший лекции А.Риги в Болонском университете и на дому, где вполне мог иметь доступ к его корреспонденции. В Англии, вероятно, не очень поверили в актуальность работ малоизвестного русского физика, но решили повторить организацию работ. Полагались там более на откровения и представления о передачах по воздуху электромагнитных колебаний (ЭМК), исходившие от собственного именитого ученого О.Лоджа (1851-1940).

1 июня 1894 г. О.Лодж в лекции «Творение Герца» (см. в Web-е «Из предыстории радио» под ред. Л.И.Мандельштама) выступил по вопросу беспроволочной электросвязи; в том же году он еще дважды высказался по теме. Во время докладов показал действующие макеты ППС с детектором (когерером), встряхиваемым часовым механизмом каждые 10с асинхронно с поступающим в приемник входным сигналом ЭМК, индицируемым электрическим звонком или стрелочным индикатором. О.Лодж не додумался до применения антенн в ППС; транслировать смысловые знаки и тексты не мог принципиально. Применять макеты планировал в учебном процессе. Выступлениями в 1894 г. О.Лодж еще вознамеривался свой статус возвысить в Королевском обществе Британии (аналоге российской АН). Тайны из докладов он не делал также.

Г.Джексон повторил схемы О.Лоджа, на их основе изготовил опытные образцы ППС, пригодные для полевых испытаний, которые происходили уже под руководством Г.Маркони. Эти изделия демонстрировали беспроводной перенос ЭМК на расстояние, но были тоже неспособны на воспроизведение логичных телеграмм.

ППС на базе прибора А.С.Попова, пригодную к передаче точек и тире азбуки С.М.Морзе (1791-1872), испытывали в мае 1897 г. на английском Бристольском канале. Текст впервые переданной Г.Маркони телеграммы хорошо известен. Упрощенную схему и краткое описание ППС представил руководитель британского телеграфа В.Прис (1834-1913) в докладе «Передача сигналов на расстояние без проводов», прочитанном 4 июня 1897 г. в Королевском обществе, опубликованном в журнале The Electrician («Инженер-электрик») неделю спустя (см. в Web-е «Из предыстории радио» под ред. Л.И.Мандельштама). По причине секретности В.Прис в выступлениях не доложил о проводимых во время испытаний смысловых сортировках импульсных посылок сигналов ЭМК. 6 июля 1897 г. на военной базе La Spezia («Ла-Специя») в Средиземном море Г.Маркони закрыто ознакомил руководителей итальянского правительства и ВМФ с будто бы его новейшими достижениями в беспроводной телеграфии; из-за линии горизонта принял телеграмму Viva I`Italia! («Да здравствует Италия!»).

А.С.Попов ознакомился с публикацией В.Приса в августе 1897 г. и был обескуражен ее содержанием. В докладах на съезде железнодорожных электриков в Одессе 15 сентября, а затем в Электротехническом институте в С.-Петербурге 19 октября 1897 г. он впервые воспроизвел «схему опытов Маркони» из печатной работы В.Приса и заявил, что «видна полная тождественность ее составных частей с моим прибором». Понятно, что А.С.Попов уже не имел намерений раскрывать подробности собственных новейших наработок. Потому уклонялся от предложений по телеграфированию без проводников смысловых оповещений на публике. Принятого решения он придерживался и в последующие годы. Мало что было и сейчас известно, например, о текстах и количестве сообщений, идентифицированных приемником следующего поколения (без когерера и реле) в августе/сентябре 1899 г., при испытаниях его в составе ППС в условиях маневров и стрельб Черноморского флота. Однако в реально сложившейся обстановке, при спасении рыбаков и военного корабля на Балтике зимой 1900 г., новейшая техника А.С.Попова оказалась в готовности для передачи/приема 440 отправлений по эфиру. В том же 1900 г. А.С.Попов оформил и получил патенты на изобретенный им «Телефонный приемник депеш» во Франции и Великобритании, в 1901 г. – в России.

Еще 7 мая 1895 г. на разработанный приемник А.С.Попов принимал индицируемые звонком короткие и продолжительные сигналы передаваемые ему ассистентом П.Н.Рыбкиным (1864-1948) от генератора со спиралью Румкорфа с расстояния 64 м. 24 марта 1896 г. А.С.Попов и П.Н.Рыбкин в обществе специалистов и военных продемонстрировали беспроводную передачу текста Heinrich Hertz («Генрих Герц») на дистанции 250 м. Известный российский физик профессор О.Д.Хвольсон (1852-1934) в 1906г. дважды выступил с достаточно подробным изложением хода закрытого заседания (см. «А.С.Попов в характеристиках и воспоминаниях современников». – М.-Л.; изд-во АН СССР, 1958: стр.94 – 97/стр.119-129). Доскональное описание обстоятельств связанных с начальной телеграммой А.С.Попова можно найти в статье: «К вопросу о первой в мире радиограмме» (см. в Web-е). Никто из известных ученых в 19, 20 и 21 в.в. не выражал сомнений в достоверности происшедшего исторического акта. Две автобиографии Г.Маркони (The Story of My Life – «История моей жизни»; Wireless Telegraphy, 1895-1919 – «Беспроволочная телеграфия, 1895-1919») в значительной степени заполнены отобранными хвалебными выдержками из популярных газет и журналов, отображающими его успехи; однако они не содержат утверждений о первенстве в отправке им смыслового текста путем беспроводной телеграфии.

Факт отправки знаменитой телеграммы подверг сомнению в 1962 г. никому неизвестный американский преподаватель-историк Ч.Зюскинд из Сан-Франциско. В начале 1990-х г.г. и позже групповую солидарность с ним разделили некоторые профессора из московских вузов. Еще в 18в. знаменитый англо-ирландский писатель Дж. Свифт (1667-1745) в романе «Путешествия Гулливера» написал: «На свете нет такой нелепости, которую бы иные философы не защищали как истину». Указанные педагоги – борцы за правду проявили интерес к первой радиограмме из желания умалить деяния А.С.Попова в открытии и изобретении радио, тем самым гиперболизировать значимость работ Г.Маркони. О самом Г.Маркони они, естественно, мало что знали; не изучали материалов его патентов, нобелевского доклада (за который его следовало бы удостоить Шнобелевской премии). Довольствовались заявлениями и шумихой сочиненными Г.Маркони о себе для тиражируемых газет, рекламных журналов и книг. Свидетельством некомпетентности служат опубликованные ими собственные статьи.

Отдельные отечественные авторы, бедные духовно и материально, хотели самоутвердиться на почве охаивания достижений А.С.Попова; прослыть в роли своеобразных «диссидентов». Кем они только не называли Г.Маркони – великим физиком, ученым, изобретателем, гениальным конструктором, разработчиком, ясновидцем, везунчиком и др.! А он был никем из перечисленного! В молодости Г.Маркони не знал физику даже в объеме средней школы, поскольку не получил аттестата по ее окончании; позднее в науке он присутствовал больше организационно. Но у Г.Маркони изначально был заведен порядок о принадлежности только ему интеллектуальной собственности, за разработку и продвижение которой в практику он платил деньги.

Некоторые из особо бойких российских псевдоученых – восхвалятелей зарубежного героя удостоились чести побывать в Италии «за бесплатно». Там их провели по выставкам и музеям Г.Маркони, селили в 5-ти звездочных отелях, сытно угощали на банкетах, водили в La Scala («Ла Скала») оперный театр (с пожизненным закреплением лучших мест в зале) и др. Но почетную научно-техническую работу, хорошо оплачиваемые должности и жилплощадь не предложили.
МНИМЫЕ РЕЗОНАНСЫ В ПАТЕНТАХ Г.МАРКОНИ

В 1857 – 1862 гг. видный немецкий физик В.Феддерсен (1832 - 1918) проводил измерения периода колебаний при разряде объединяемых в группы лейденских банок, нагружаемых проводами разной длины; он сообщил о получении значений от 1,32 до 39,8 мкс при длине замыкающих цепей от 5,26 до 1343 м соответственно. В 1858 г. австрийский физик П.Блазерна (1836 - 1918) измерял значения тока во вторичной («побочной») проволоке, натянутой параллельно проводу, замыкающему лейденскую батарею, после чего заявил: «При одном и том же главном проводе сила индуцированного тока для побочных проводов разной длины не будет постоянной, но возрастает до известного предела-максимума, - а затем снова убывает». Он показал графически изменения значения напряжения во вторичной цепи в виде весьма сглаженной кривой, но все же похожей на резонансную.

У великого германского физика Г.Герца (1857 - 1894) наиболее известная печатная работа (1887) «О весьма быстрых электрических колебаниях» посвящена в основном исследованиям резонанса. В приемно-передающей системе (ППС) выход высоковольтного генератора Г.Герц нагружал на горизонтальную первичную цепь, состоящую из двух медных проводов с искровым разрывом (промежутком) между ними. Вторичная цепь, имела форму также незамкнутых (с зазором) окружности или квадрата из проводов изменяемой длины, вместо которых включались еще и регулируемые катушки индуктивности. Явления резонанса Г.Герц проверял при удалении линейного излучателя от вторичного контура на 30… 50 см. В упомянутой статье Г.Герц впервые в мире показал нормально вычерченные резонансные кривые для высокочастотных (ВЧ) электромагнитных колебаний (см. в Web-е «Из предыстории радио» под ред. Л.И.Мандельштама). В этом же сочинении изображены сферические линии распространения электромагнитных волн (ЭМВ) от разрядного промежутка. Г.Герц ошибся. В передатчике у него антенной служили проволоки (5 мм) изобретенного им вибратора, в приемной части – настраиваемый контур резонатора.

В 1890 г. в Париже французский профессор физики Э.Бранли (1844 - 1940) начал исследования проводимости металлических порошков под действием искровых разрядов (вне связи с работами Г.Герца). Разработанную конструкцию стеклянной трубки с металлическим наполнителем Э.Бранли назвал радиокондуктором (RK). Чтобы нейтрализовать шунтирующее действие батареи питания на RK, Э.Бранли помещал в соединительную цепь проволочные резисторы с обычной (виток к витку) намоткой на каркасе (дроссельные катушки), поэтому обладающие некоторой индуктивностью. Отдельные исследователи творчества Э.Бранли за рубежом и в России ошибочно принимают их за элементы селекции (см. в Web-е отчеты Э.Бранли за 1890 и 1894 гг. в «Из предыстории радио» под ред. Л.И.Мандельштама).

Первым, в полной мере оценившим исследования Э.Бранли, был известный английский физик О.Лодж (1851 - 1940). Он предложил трубку с металлическими опилками применить для обнаружения ВЧ ЭМК – «волн Герца». RK он пожелал назвать когерером. 1 июня 1894 г. в лекции «Памяти Герца» О.Лодж высказал идею включения телеграфного ключа в ППС Г.Герца. О.Лодж посчитал, что дроссельные катушки отбирают часть поступающей энергии, поскольку неизвестно, на что настроены, и, следовательно, понижают чувствительность когерера; лучше от них отказаться. А.С.Попову эти катушки были также известны и он был согласен с мнением О.Лоджа. Справедливости ради следует отметить, что позднее, когда научились оптимально подбирать добротность катушек индуктивности, они повсеместно были введены в приемники. Но они не стали приемными для настройки на различные частоты, т.е. сохранили свое назначение, придуманное Э.Бранли.

2 июля 1896 г. Г.Маркони подал предварительную заявку (ПЗ) на свой известный патент № 12039. ПЗ по существу являла собою заявление о намерениях и не содержала технических предложений и иллюстраций (схем, диаграмм и пр.). Дополнения к ПЗ, т.е. основной текст и иллюстративный материал, Г.Маркони представил 2 марта 1897 г.; положительное заключение (патент) получил 2 июля 1897 г. В схему приемника из патента Г.Маркони действительно поместил упомянутые защитные катушки и счел их элементами селекции. Однако «оригинальным техническим решением» они не стали, поскольку были Э.Бранли придуманы для другой (более разумной) цели. В силу малообразованности в физике Г.Маркони не понимал, что бессмысленно помещать к.л. элементы селекции в приемную часть ППС, если таковые отсутствуют в передатчике, работающем в предельно широкой полосе частот. Г.Маркони не составлял текст патента и не в состоянии был подготовить иллюстрации . За него (и за его деньги) эту работу исполняли другие (так наз. адвокаты), которые знали физику то же слабо. Все вместе они считали необходимым поместить в патент поболее (до «кучи») новизны; наивно полагали, что если в документе они «поговорят» о селекции, то тем самым ее «застолбят».

Ко времени подачи Г.Маркони ПЗ за №12039 (2 июня 1896 г.) А.С.Попов уже имел собственную разработку приемника с «дроссельными катушками» (см. в Web-е статью А.С.Попова «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний» в сб. «Из предыстории радио под ред. Л.И.Мандельштама»). Однако их полезность он не переоценивал и не относил к элементам селекции. В докладе на съезде железнодорожных электриков в Одессе 15 сентября 1897 г. он впервые воспроизвел «схему опытов Маркони». Эту «схему» А.С.Попов почерпнул из статьи «Передача сигналов на расстояние без проводов», опубликованной В.Присом (1834 - 1913) - методическим руководителем Г.Маркони в журнале The Electrician («Инженер-электрик») 11 июня 1897 г. С патентом Г.Маркони №12039 А.С.Попову не удалось повстречаться и поизучать его (А жаль!). Ему было неведомо, что Г.Маркони возлагал обязанности по селектированию входных ВЧ ЭМК на индуктивные защитные детали. Про нарисованные В.Присом в статье элементы А.С.Попов сказал на съезде: «На чертеже поставлены катушки L и L1, чтобы случайные колебания, происшедшие от искры в перерывах реле и звонка, ослаблялись катушками с самоиндукцией и не достигали чувствительной трубки» (когерера – Авт.).

Вслед за первым патентом в Великобритании Г.Маркони оформил серию патентов развивающих тему селекции в приемной части ППС: № 12325 (подача заявки 01.06.1898, утверждение – 27.05.1898), № 6982 (01.04.1900 – 03.03.1900). Поместить элементы селекции в передатчике и приемнике Г.Маркони предложил позже в известных патентах № 7777 (26.04.1900 – 13.04.1901) и №410 (07.01.1901 – 07.12.1901). Вместе с тем заметим, что О.Лодж опередил всех, оформил в США заявку на патент №609154 (01.02.1898 – 16.08.1898) Electric Telegraphy («Электрическая телеграфия») посвященный «синтонической» (унисонной, гармонической) настройке контуров на одинаковую частоту ЭМК как в передающей так и в приемной частях ППС, но без предъявления моделей аппаратуры. Ныне материалами по всем патентам Г.Маркони и О.Лоджа можно ознакомиться в Web-е.

Отметим, что все «селекционные труды» Г.Маркони морально ущербны, поскольку рассчитаны на устройства ППС содержащие малонадежный когерер. В то время, когда Г.Маркони «изобретал» последние четыре патента (из упомянутых), А.С.Попов уже предложил и испытывал приемные устройства с полупроводниковым детектором в составе ППС, пришедшие на смену когерерной технике; в России, Франции, Англии без особой огласки оформлял патенты на детекторный «Телефонный приемник депеш».

 

ОТКРЫТИЕ И ИЗОБРЕТЕНИЕ РАДИО А.С.ПОПОВЫМ

В конце XIX в. Г.Герц, Э.Бранли, О.Лодж провели значимые работы в продолжение опытов М.Фарадея и постулатов Дж.Максвелла, предложили технические решения реализующие передачу/прием ЭМК. При всем том разработанные ими ППС оказались пригодны лишь для эффектных демонстраций изучаемых явлений, были далеки от полезной применимости для будоражащей умы телеграфии без проводов. Ученые изначально не озадачивали себя прикладными завершениями работ.

За рубежом и в России многие повторили физические эксперименты названных ученых и на том остановились. Никто больше сделать ничего не смог. Продвинуться далее сумел российский физик и инженер А.С.Попов. Своими работами он утвердил полезность накопленного предварительно абстрактного исследовательского материала. На примере грозоотметчика он показал равнозначность ЭМК искусственного и природного происхождения.

На основе полученных данных А.С.Попов совершилОТКРЫТИЕ, т.е. установил неизвестное ранее, но объективно существующее свойство ЭМК – СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПЕРЕНОСИТЬ НА РАССТОЯНИЕ ЭНЕРГИЮ В ВИДЕ СМЫСЛОВЫХ СООБЩЕНИЙ. Для практической реализации открытия А.С.Попова сделалИЗОБРЕТЕНИЕ– разработал «ПРИБОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И РЕГИСТРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ» (ЭМК – авт.) позволяющий «ПРИМЕНИТЬ ЕГО К ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОМОЩИ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ» (заглавными буквами выделены название статьи А.С.Попова в журнале «Русского физико-химического общества» от января 1896 г. и дословная выдержка из статьи - см. в Web-е «Из предыстории радио» под ред. Л.И.Мандельштами). В изобретенном «Приборе…» впервые в практике электрических соединений А.С.Попов заставил основные элементы устройства функционировать в режиме автоматической обратной связи; повысил его чувствительность, для чего последовательно к когереру (детектору) присоединил дополнительное реле, своими контактами подключающее обмотку электрозвонка к батарее питания – так он создал своеобразный электромеханический усилитель тока; кроме того, он добился от устройства еще большей чувствительности на приходящие ЭМК, подключив вертикальную мачтовую антенну и сделав заземление; добавил в него записывающий механизм для автоматической регистрации на бумажной ленте обнаруженных в эфире ЭМК.

А.С.ПОПОВ – ТРИЖДЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РАДИО

Многие ученые и инженеры в Европе и Америке положительно оценили идею телеграфирования без проводов и созданную А.С.Поповым аппаратуру. Однако скептически отнеслись к тому, что приборы на основе когерера смогут в будущем доминировать в сфере эфирной электросвязи. У когерера были серьезные недостатки - малая чувствительность, низкая устойчивость к случайным сотрясениям, подверженность влажности окружающей среды.

В мае 1899 г. П.Н.Рыбкин (1864-1948) и Д.С.Троицкий (1857-1918) – ассистенты А.С.Попова по согласованной с ним программе проводили испытания беспроводной связи между оборонными укреплениями Кронштадской крепости. 10 июня (по нов. стилю) при устранении неисправности в приемной части аппаратуры в одном из фортов они через телефонную трубку услышали звуковые посылки азбуки С.Морзе (1791-1872) поступающие с другого фортификационного сооружения. Это было совершенно новое, неизвестное до тех пор явление. На основе открытия А.С.Попов вместе с помощниками разработал получатель телеграфных депеш без электромеханического воздействия на когерер. Изобретенный впервые в мире детекторный приемник получился более надежным в эксплуатации, меньших габаритов и массы.

К 26 (14) июля 1899 г. А.С.Попов подготовил Прошение в российский Комитет по Техническим делам Департамента торговли и мануфактур о выдаче ему, совместно с П.Н.Рыбкиным и Д.С.Троицким, привилегии на «Телефонный приемник для депеш, посылаемых с помощью электромагнитных волн». Патент на привилегию за № 6066 был ими получен 12 декабря 1901 г.

Во французский Национальный институт промышленной собственности патентную заявку за № 296354 на «Телефонный приемник депеш, отправленных сигналами азбуки Морзе посредством электромагнитных колебаний» А.С.Попов оформил 22 января 1900 г. с добавлениями чертежей, произведенными 26 октября и 4 декабря того же года.

В Британское патентное бюро заявку на патент под № 2797 «Усовершенствование когереров для телефонной и телеграфной сигнализации» А.С.Попов подал 12 февраля 1900 г., положительное заключение по которой получил 7 апреля в том же году (см. в сокращ. русскояз. текст патента в сб. «Изобретение радио А.С.Поповым» под ред. А.И.Берга – М.-Л.: изд-во АН СССР, 1945).

Пришедшее в приемную аппаратуру звуковоспроизведение стало вторым вкладом А.С.Попова в изобретение радио после завершения разработки и продвижения в практику приборов по беспроводной передаче данных для телеграфии, созданных А.С.Поповым в 1895-1896 г.г..

По прошествии короткого времени (1901) А.С.Поповым было разработано приемное устройство третьего поколения с входным контуром и более совершенным полупроводниковым детектором, в котором внутри малого цилиндра помещались уже стальные иглы, соприкасающиеся с угольными шайбами. Внедрение полупроводникового контактно-точечного диода в аппаратуру эфирного приема стало третьим большим вкладом А.С.Попова в изобретение радио.

Успешные работы русского физика подвигли причастных к телеграфии и телефонии инженеров в других странах к реализации собственных идей по созданию детекторов, отличающихся от когерера. Первым откликнулся итальянец Г.Маркони (1874 - 1937). В 1902 г. в его компании был предложен довольно сложный «струнный» магнитный детектор, функционирующий благодаря проволоке, протягиваемой , как в магнитофоне, между полюсами магнитов со скоростью 12,1 см/с. Энергичному предпринимателю удалось несколько таких детекторов разместить на итальянских судах ВМФ и на печально известном британском лайнере «Титаник». Вследствие больших габаритов и массы уникальное по курьезности устройство не получило распространения.

В начале 1903 г., американский инженер Р.Фессенден (1866 - 1932) придумал электролитический детектор (подробнее см. «Наука и жизнь» 2007 г., №3). Некоторые историки техники считают, что дорогу ему проложил другой американский инженер-физик сербского происхождения М.Пупин (1858 - 1935), приступивший к изучению жидкостного детектора в 1899 г. Схожие по принципу действия электролитические детекторы, а также термодетектор разработали в германских научных центрах. Несколько лет жидкостные детекторы использовали в радиосвязи, но потом применять их перестали.

В 1906 г. американские инженер Г.Пикард (1877 - 1956) и генерал Г.Данвуд (1842 - 1933) предложили в приемную аппаратуру устанавливать кристаллические детекторы на основе кремния и карборунда соответственно. В последующие годы во всех разработках детекторных приемников предпочтение отдавали контактно-точечному диоду, который со временем приобрел конфигурацию унифицированной штепсельной вставки и в таком виде получил повсеместное признание в среде производителей серийной аппаратуры и радиолюбителей.

По прошествии более чем 100 лет, до сих пор еще во многих странах любители техники изучают, используют в соревнованиях, представляют на выставки простейшие детекторные приемники с головными телефонами сконструированные и изготовленные по заветам А.С.Попова.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ ДЕЯНИЙ А.С.ПОПОВА

За границей приемно-передающую систему (ППС) пригодную к трансляции точек и тире азбуки С.Морзе (1791 - 1872) создали весной 1897 г. в Англии. Успешные испытания ППС провели в мае 1897 г. на Бристольском канале. Куратор проекта – руководитель и главный инженер британского телеграфа и почт В.Прис (1834 - 1913) предал гласности схему ППС 11 июня 1897 г. в выступлении на страницах серьезного технического журнала The Electrician («Инженер-электрик»). В публикации В.Прис назвал ответственным организатором работ Г.Маркони (1874 - 1937); однако не счел нужным сообщить читателям о разработчиках составных частей ППС. (см. в Web-е «Из предыстории радио» под ред. Л.И.Мандельштама)

Статья В.Приса стала известна А.С.Попову через короткое время. Уже 22 июля 1897 г. (по ст.стилю) А.С.Попов в обращении в редакцию С.-Петербургской газеты «Новое время» написал – «В июне были опубликованы Присом новые результаты опытов Маркони и подробности приборов, причем оказалось, что приемник Маркони по своим составным частям одинаков с моим прибором, построенным в 1895 г.» Это заявление он повторил позже в докладах на съезде железнодорожных электротехников в Одессе 17 сентября 1897 г. и в С.-Петербугском электротехническом институте 19 октября 1897 г.
А.С.Попова не смутил высокий статус и авторитет В.Приса. 26 ноября 1897 г. он отправил письмо в редакцию «The Electrician» с кратким изложением своей статьи помещенной в январском номере 1896 г. журнала Русского физико-химического общества (РФХО). В конце письма уже для зарубежного читателя А.С.Попов делает сенсационное заявление – «Из предыдущих замечаний можно заключить, что устройство приемника Маркони является воспроизведением моего регистратора молний». Журнал «The Electrician» сработал оперативно и уже в выпуске от 10 декабря 1897 г. опубликовал письмо. В то время издание распространялось во всех технически развитых странах. Никто из причастных к телеграфии известных ученых и инженеров научно-технических центров в Европе и Америке не выступил с опровержением заявления А.С.Попова. Промолчали и В.Прис с Г.Маркони.

В докладе о телеграфировании без проводов, сделанном на Первом всероссийском электротехническом съезде 29 декабря 1899 г., А.С.Попов снова заявил – «Во Франции мой прибор был описан в некоторых журналах, и при появлении описаний приборов Маркони указано было сходство его приемной станции с моим прибором», … «все составные элементы приемной и отправительной станций телеграфирования без проводников были уже налицо ко времени взятия патента Маркони». 31 января 1900 г. А.С.Попов совместно со своим французским деловым партнером Э.Дюкрете (1844 - 1915) выступил в «Трудах Парижской Академии наук» со статьей – «Непосредственное применение телефонного приемника к телеграфированию без проводов».

В августе 1900 г. на Всемирную выставку в Париже Русское техническое общество представило «Изобретение А.С.Попова» с приложением разработанных приборов. Многостраничное описание экспонатов содержало утверждение: «в системе телеграфирования (А.С.Попова – авт.) нет ни одной детали, сходной с теми, какие введены Маркони».

В докладе А.С.Попова о применении телефонного приемника в пересылке сигналов по воздуху, зачитанном 8 (21) августа 1900 г. на IV Международном электрическом конгрессе, проходившем во время Всемирной выставки, было сказано, что в «Голландской операции» по спасению рыбаков и военного корабля зимой 1900 г. налаженная электросвязь как «служба была первой, в которой телеграфия без проводов могла, таким образом, послужить регулярно и с успехом». По воспоминаниям вице-президента конгресса и видного российского электротехника М.А.Шателена (1866 - 1957): «На заседании присутствовали крупнейшие радиоспециалисты всего мира. Я не услышал ни одного возражения против приоритета А.С.Попова»; «Ни о каком приоритете Г.Маркони или какого-нибудь другого изобретателя в области телеграфии без проводов на конгрессе речи не было. Приоритет А.С.Попова как будто уже и тогда признавался всеми».

По итогам работы выставки и конгресса А.С.Попову присудили диплом, выдали золотую медаль.

Как бы «официальное» международное утверждение А.С.Попова, как первопроходца и изобретателя радио, произошло в 1903 г. на состоявшейся в Берлине Первой всемирной конференции по телеграфии без проводов, организованной Международным союзом электросвязи. Выступая на заседании статс-секретарь (министр) почтового управления кайзеровской Германии Р.Кретке сказал: «В мае 1895 г. Попов изобрел прием телеграфных сигналов с помощью волн Герца. Его мы должны благодарить за первый радиографический аппарат». На конференции несколько раз выступал Г.Маркони, доказывал, что он является первым и единственным изобретателем радио. В ответ руководитель французской делегации, видный ученый-физик М.Борделонг заявил, что в изобретении и продвижении радио многие «достигли значительных практических результатов. Я мог бы перечислить несколько имен, но назову только одного, ибо тот, кто его носит, здесь присутствует и достоин этой почести. Это – профессор Попов». Конференция приветствовала А.С.Попова бурными аплодисментами. Сам А.С.Попов в письме из Берлина написал: «В речи министра при открытии конференции мое имя было упомянуто в надлежащем месте и в должной форме, впереди Г.Маркони. Компания Г.Маркони, которую поддерживали англичане и итальянцы, не могла добиться в свою пользу ничего».

90 лет спустя (1993) на 28-м пленарном заседании ЮНЕСКО ООН приняли резолюцию «Празднование столетия радио», официально объявили 1995 г. отмечать как «Всемирный год радио». По истечении 110 лет открытия и изобретения радио А.С.Поповым, в 2005 г. исторический центр международного сообщества IEEE (The Institute of the Electrical and Electronics Engineers – Институт инженеров электротехники и электроники, образованный в США в 1884 г.) согласился с ходатайством Российской северо-западной секции IEEE установить мемориальную доску на родине изобретателя. В мае 2005 г. изготовленная в США бронзовая памятная панель была в С.-Петербург доставлена и установлена у входа в Мемориальный музей-лабораторию А.С.Попова при Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ранее институте), где профессором физики, а затем директором А.С.Попов работал до 1906 г. Помещенный на доске основной текст гласит (в пер.с англ.): «Вклад Попова в развитие беспроводных коммуникаций» (преамбула) – «7 мая 1895 А.С.Попов демонстрировал возможность передачи и приема коротких и продолжительных сигналов на расстояние до 64 метров посредством электромагнитных волн с помощью специального переносного устройства, реагирующего на электрические колебания, что стало определяющим вкладом в развитие беспроволочной связи».

В октябре 2009 г., в год 150-летия со дня рождения А.С.Попова в центре управления мировыми коммуникациями - штаб-квартире Международного союза электросвязи (ITU – International Telecommunication Union) в Женеве (Швейцария) установили мемориальную доску А.С.Попову. На доске помещено скульптурное изображение А.С.Попова, выпуклыми буквами набран текст (в пер.с англ.): «Александр Попов, 1859 – 1906. Русский ученый и инженер, который изобрел и впервые демонстрировал устройство для практического приема электромагнитных (радио) волн в мае 1895». Первой важной персоной, отметившейся у мемориальной доски, отдавшей дань уважения А.С.Попову, стал Генеральный секретарь ООН П.Г.Мун.

БЕЗВЕСТНЫЙ СОАВТОР А.С.ПОПОВА И Г.МАРКОНИ В ПРОДВИЖЕНИИ РАДИО

Устройство для показывания электромагнитных колебаний (ЭМК) А.С.Попов впервые демонстрировал 7 мая 1895 г. на заседании Русского Физико-Химического Общества (РФХО). В статье «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний», опубликованной в январском выпуске трудов РФХО за 1896 г., он представил подробное описание разработки. В публикации, характеризуя устройство, А.С.Попов, в том числе, отметил: «Прибор отзывается на искру, образующуюся в момент перерыва в посторонней цепи…» «В соединении с вертикальной проволокой длиной 2,5 м прибор отвечал на открытом воздухе колебаниям, произведенным большим герцевым вибратором (квадратные листы 40 см в стороне) с искрой в масле, на расстоянии 30 саженей (64 м)»; другое «применение прибора… - способность отмечать электрические колебания, происходящие… в атмосфере. Для этого достаточно прибор… связать с воздушным проводом… или же со стержнем громоотвода»; «прибор отвечает отчетливо коротким звонком на отдельные колебания».

А.С.Попов находился в переписке с талантливым итальянским физиком А.Риги (1850 - 1920) – профессором Болонского университета, членом Итальянской национальной Академии Наук. Описание и схема прибора А.С.Попова стали известны А.Риги еще до опубликования материалов статьи в журнале РФХО.

А.Риги предположил, что знаменитый германский физик Г.Герц (1857 - 1894) в своих исследованиях не смог в полной мере показать тождественность электрических и световых колебаний, поэтому вознамерился сам провести изучения явлений отражения, преломления, интерференции и поглощения ЭМК. Для проведения научных работ ему понадобился генератор ЭМК большей мощности, чем был у Г.Герца.

А.Риги модифицировал вибратор Г.Герца, применив в нем сначала латунные полые шары. С концов излучателя (медного стержня 5 мм) он сместил шары в середину, где удвоил их число, расположив последовательно без электрического соединения между ними. Серединные шары он поместил в стеклянные воронки, заполненные вазелиновым маслом для защиты от обугливания и обгорания их поверхностей при искрообразовании.

А.Риги подтвердил исследования и выводы Г.Герца. Русскоязычная версия одной из самых примечательных его статей «Опыты Герца с колебаниями малых длин волн» помещена в сборнике «Из предыстории радио» под ред. Л.И.Мандельштама (см. в Web-е). Всего им издано около 250 научных трудов. В 1896 г. его избрали членом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.

В разработанном А.Риги генераторе выявилась интересная и важная особенность. Удвоение числа резонирующих шаров и приближение их друг к другу привели к увеличению мощности излучения ЭМК. Дальнейшая проработка конструкции позволила определить, что оптимальный диаметр средних шаров, позволяющий получить максимальную мощность, находится в пределах от 20 до 40 см. Кроме того, замена всех полых шаров генератора на цельнометаллические привела к удвоению мощности излучения. Впоследствии, для получения еще большей мощности стали все шары делать одинаковыми. Будучи помещенным в фокус параболического медного рефлектора, излучатель генератора у А.Риги распространял ЭМК на расстояния в десятки раз большие, чем вибратор у Г.Герца.

А.Риги не делал тайны из своих исследований и разработок. Благодаря переписке, А.С.Попову стала известна, указанная в статье, одна из первых его модификаций вибратора Г.Герца с двумя искрообразующими металлическими шарами в масле и металлическими квадратными листами 40х40 см на концах стержней-излучателей (у Г.Герца в генераторе искрообразование проходило по воздуху, на концах вытянутых в линию проводников диполя помещались прямоугольники из медного провода со сторонами 20х10 см).

А.С.Попов располагал чувствительным получателем сигналов. Атмосферные грозовые разряды прибор улавливал с расстояний до 30 км. Однако модифицированный лабораторный «герцевский вибратор» А.Риги позволял ему транслировать ЭМК всего лишь на 64 м. Для воплощения на практике идеи телеграфирования без проводов требовался более мощный искусственный источник ЭМК. Такового не было еще в распоряжении А.С.Попова. Поэтому в конце статьи А.С.Попов провидчески написал: «В заключение могу выразить надежду, что мой прибор, при дальнейшем усовершенствовании его, может быть применен к передаче сигналов на расстояния при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией».

Менее чем через год А.С.Попов представил руководству российского ВМФ на рассмотрение приемно-передающую систему (ППС) дециметрового диапазона (600 МГц) с металлическими параболическими рефлекторами, внутри которых он поместил симметричный вибратор Г.Герца в передатчике, несимметричный вибратор (одиночный латунный штырь) – в приемнике. Беспроводная конфигурация проектировалась на дальность действия до 1 км. 24 марта 1896 г. данную ППС А.С.Попов показывал на очередном заседании РФХО. Во время доклада по эфиру с расстояния 250 м впервые в мире была им принята телеграмма Heinrich Hertz («Генрих Герц»). На очередном заседании РФХО коллеги А.С.Попова повторили демонстрацию возможностей аппаратуры 14 апреля 1896 г.

Лекции А.Риги в Болонском университете посещал предприимчивый молодой человек Г.Маркони (1874 - 1937). Разработки искровых генераторов повышенной мощности его заинтересовали. По прибытии в английский Лондон, он 2 июня 1896 г. подал предварительную заявку на патент № 12039 «Усовершенствование в передаче электрических импульсов и сигналов и в аппаратуре для этого»; описание и чертежи будто бы им изобретаемой системы связи представил 2 марта 1897 г; положительное заключение по заявке получил 2 июля 1897 г. В охранной грамоте, как основную, Г.Маркони взял такую же как у А.С.Попова беспроволочную ППС с параболическими рефлекторами, как в передающей части так и в приемной. Отличие заключалось в размещении перед отражателем трехискрового генератора А.Риги, состоящего из четырех латунных шаров, обеспечивающего соответственно большую дальность распространения ЭМК.

Г.Маркони провел испытания ППС на равнине Солсбери под Лондоном в сентябре 1896 г., затем в марте 1897 г.. Передатчик и приемник с параболическими рефлекторами у него показали дальность 2,5 км, но потенциальных заказчиков – представителей флота не устроили, поскольку требовали соосного ориентирования друг на друга, что на плывущем судне обеспечить почти невозможно. По этой причине позднее такого типа антенны начали на суше применять для стационарных объектов. Успеха в передаче воздушным путем первой смысловой телеграммы Г.Маркони достиг в мае 1897 г. на английском Бристольском канале в испытаниях уже другой разработки А.Риги – ППС с одинаковыми антеннами типа «длинный провод» у излучателя и получателя сигналов ЭМК. В основу ППС был положен «Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний разработки А.С.Попова».

Приоритет А.Риги в разработке искровых передатчиков при его жизни никто не оспаривал. Его аппаратура имела исключительно важные достоинства для своего времени. Ее модификации всегда имели вид законченных разработок, пригодных для быстрого внедрения. Помимо России и Великобритании, их с малым промедлением освоили в производстве в Германии, США, Франции и выпускали вплоть до 1910 г.

Г.Маркони имел обыкновение присваивать себе чужую интеллектуальную собственность, скрывать авторство творцов техники, которую продвигал в патентовании, серийном производстве и продажах. Правда, однажды в интервью коснулся, что ему известно о достижениях А.С.Попова в России, в нобелевском докладе (1909) упомянул о знакомстве в молодости с работами А.Риги.

В 1903 г. А. Риги, в соавторстве с другим итальянским физиком Б. Дессау (1863—1931) в германском издательстве выпустил научный обзор "Телеграфия без проводов". Русскоязычная версия его частично дана в «Из предыстории радио» под ред. Л.И. Мальдельштама (см. в Web-е). Приведем две, взятые из исторического фолианта, оценки Г. Маркони: — "...применение реле для замыкания местной цепи тока, а также и применение звонка для автоматического восстановления сопротивления трубки с опилками, а также, наконец, и применение антенны, по крайней мере в виде составной части приемника, мы находим, как уже видели, у Попова, который описал свой прибор в 1895 г., тогда как Маркони сделал свою первую заявку 2 июня 1896 г. Поэтому в отношении существенных деталей своих приборов Маркони не может претендовать на приоритет; другие опередили его в этом". — "...Но его бесспорной заслугой остается развитие действенной инициативы, а также и то, что он сразу и смело перевел на практическую почву то, что другим представлялось в виде неопределенных образов…". "В полной мере его способность изобретателя проявляется в преодолении бесчисленных организаторских трудностей и в массе подробностей и дополнений, которые, как бы ни казались они в отдельности незначительными, для практического успеха необычайно важны".

Большую часть материала почерпнута мной отсюда - http://www.remexpert.com/ipb/lofiversion/index.php?t406.html


Интернет-магазин почтового агентства DESSY. Огромное количество радио и электротоваров, дисков и литературы радиолюбительской и ремонтной направленности  

Множество радиодеталей, принадлежностей и инструмента, а также море радиоконструкторов и немалый выбор литературы радиолюбительской тематики вы всегда найдете в Интернет-магазине www.Dessy.ru. Огромный список сервис-мануалов и другой документации по ремонту, настройке и эксплуатации сложной техники, содержащей электронные компоненты на сайте www.Turuta.ru . Технические игрушки, радиолюбительские наборы, оборудование, инструменты и запчасти для ремонта cложной техники имеются здесь! Пишите мне - Toretam{at}narod.ru Uncle ANTON

В избранное