Էլեկտրական տատանումների դետեկտորներ: Էլեկտրական տատանումների դետեկտորներ ռադիոյի ստեղծման պատմությունից

Մ. Ա. Բրազնիիկով,
, GoU Gymnasia № 625, Մոսկվա

Ռադիոյի պատմությունից

Աշխատանք A.S. Պոպովա

Ապրիլի 25-ին, 1895 թ., Պոպովը հաղորդագրություն է արել ռուսաստանյան ֆիզիկաքիմիական հասարակության ֆիզիկական մասնաճյուղի «Էլեկտրական տատանումների կապի կապակցությամբ»: Հանդիպման րոպեների ընթացքում նշվեց. «Բրանլիի փորձերի հիման վրա<...> [եւ. Մի քիչ Ed.] Օգտվելով մետաղական փոշիների բարձր զգայունությունից մինչեւ շատ թույլ էլեկտրական տատանումներ, բանախոսը կառուցեց սարք, որը նախատեսված է մթնոլորտային էլեկտրաէներգիայի արագ տատանումներ ցույց տալու համար: Սարքը բաղկացած է ապակե խողովակից, որը լցված է մետաղական փոշիով եւ շղթայի մեջ ներկայացված զգայուն ռելեով: Հաղորդագրությունը փակում է էլեկտրական զանգի տանող մարտկոցի հոսքը, որը գտնվում է այնպես, որ մուրճը հարվածում է այն մի բաժակ զանգի եւ ապակե խողովակի: Երբ սարքը գտնվում է էլեկտրական տատանումների բնագավառում կամ իրենց գործողությունների ոլորտում դիրիժորին միացված է, փոշու դիմադրությունը նվազում է, ռելենը փակում է մարտկոցը եւ ակտիվացնում է զանգը. Խողովակի հեռախոսազանգի առաջին ծեծկռտուքներն արդեն վերականգնում են փոշու նախկին մեծ դիմադրությունը եւ, հետեւաբար, սարքը գլխավորում են նախկին, զգայուն էլեկտրական տատանումների նկատմամբ: Քրոստադտում փոքր հեռախոսային գծով զեկուցողի կողմից արված նախնական փորձերը ցույց տվեցին, որ օդը իսկապես երբեմն ենթակա է իր ներուժի արագ փոփոխությունների: Հիմնական փորձերը փոխում են էլեկտրական տատանումների ազդեցության տակ գտնվող փոշիների դիմադրությունը, եւ նկարագրված սարքը ցույց է տրվել խոսնակը »: (Տես աղյուսակը: 3-ը)

1896 թվականի հունվարին էլեկտրական տատանումների հայտնաբերման եւ գրանցման գործիք է ցուցադրվել գործիքի դիագրամը եւ նկարագրված են նրա աշխատանքը: Զեկույցի համեմատությամբ հոդվածը լրացվել է «Սարքի այլ օգտագործման» նկարագրությամբ, մասնավորապես, ձայնագրիչով հագեցած երկրորդ ստացողը եւ «հարմար է մթնոլորտում տեղի ունեցող էլեկտրական խանգարումների գրանցման համար» (հետագայում նշված է այս սարքը greenshotchik): Ա.-ի հոդվածում: Պոպովը ցույց է տալիս, որ Հ. Օթյակի հրապարակումը նրան հուշեց, որ սկսի ուղղակի հետազոտություններ: Այնուամենայնիվ, նա օգտագործեց այլ տեսակի համահունչ, եւ հորինեց նաեւ ավտոմատ հրուշակեղենի բնօրինակ մեթոդը մուտքային ռադիոյի ալիքի ազդեցության տակ: Գրանդը վերցրեց լիցքաթափումը տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա: Այս սարքերը հուսալի էին. Գրանդը մի քանի տարի աշխատել է անտառի ինստիտուտում: Telegraph- ի հիպոթետիկ գաղափարը `առանց լարերի իրականություն:

Այսպիսով, Ա.Ս. Պոպով 1895-ին նախ. Ցույց տվեց զգալի հեռավորության վրա ազդանշաններ ստանալու հիմնական հնարավորությունը. Ստեղծեց գործնական նշանակման գործիքներ ալիքի տեխնիկայով խանդավառ ալեհավաքի միջոցով (բաց տատանվող միացում) եւ ազդանշանային գրանցումով եւ հարմարավետության զգայունության նկատմամբ `օգտագործելով մուտքային ալիքային էներգիա: (Քանի որ Գյուտարարը հենց ինքը նշել է իր վերոհիշյալ հոդվածում 1896 թվականի հունվարին. «Սարքը կարճատեւ զանգով համապատասխանում է մեկ տատանումներին. Ձիլիելու շարունակաբար ակտիվ լիցքաթափումը հետեւյալ զանգերով արձագանքում է:" Այսպիսով, Կարեւոր է շեշտել, որ առաջին համակարգը ա. Պոպովան, ինչպես բոլոր հետագա համակարգերը, հարմար էր փոխանցման եւ առանց կարճ (կետերի) ազդանշանների տեղափոխման եւ հեռացման համար, ինչը նրանց թույլ էր տալիս օգտագործել դրանք փոխանցման եւ երկար (կետ) Հաղորդագրություններ ըստ Մորսեի կոդով: - Ed.)

Հաղորդիչ: Ռումոկորֆի կծիկի առաջնային ոլորուն Մեջ 0 Ներառված է մեխանիկական միջերես Եսակտիվացված է էլեկտրական շարժիչի կողմից: Հիմնականը ներառեց նույն շղթայի բանալին: Տղամարդ - Բնօրինակ ձեւավորման մանիպուլյատոր, որը շղթան թույլ տվեց ձեռքով. Գարնանային բեռնված մետաղական ասեղը, ձեռքը սեղմելով ձեռքը, ընկավ սնդիկով: Պարաֆինի յուղը թափեց սնդիկի վրա, ինչը հնարավորություն տվեց խուսափել կայծից, եւ, հետեւաբար, շփման արագ օքսիդացումից: Երբ առաջնային միացումը փակված է, երկրորդական ոլորունը ոգեւորվեց, եւ պայթեցման բեւեռների միջեւ կայծակնային տրոհվեց: Բարձր հաճախականության տատանումները հանգեցրել են խանդավառ ալեհավաքի Tsug էլեկտրամագնիսական ալիքների ճառագայթմանը: Ալիքի երկարությունը որոշվել է ալեհավաքի երկարությամբ:

Ստացող Երկու զգայարան ունեցող ինդուկցիայի կծիկ ներմուծվեց հիմնավորված ալեհավաքի ընդունող շղթայում, որը թույլ տվեց կարգավորել ստացված ուրվագիծը ռեզոնանսային հաճախականության համար: Հարդարման բարձր հաճախականության շղթան բաղկացած էր ինդուկտիվության կծիկից, համահունչներն ու կոնդենսատորը `երկու լեյդեն բանկայի տեսքով: Երբ անցնում է բարձր հաճախականության ազդանշանը, համահունիչը փակեց ռելեի միացումը, որն ընդգրկում էր Morse- ի էլեկտրամագնիսների տեղական մարտկոցի շղթան Տղամարդ Եվ միեւնույն ժամանակ Hammer- ը ցնցում է: Մորս ապարատի էլեկտրամագնիսների խարիսխը փակեց ռելենը Ռ.', Որն ընդգրկում էր տեղական երկրորդ մարտկոցը, որն աշխատում էր էլեկտրամագնիսով: Վերջինս «աշխատանքից հեռացրեց» Մորսի ժամացույցի մեխանիզմը, ինչը հնարավորություն տվեց իրականացնել հեռագրերի ավտոմատ ընդունելություն, որը նույնպես հայտարարեց զանգը Ս.ներառված է ռելեի շղթայում Ռ..

1896 թ. Մարտի 12/24 թ. Շենքի տանիքը, որից մեկուսացված էին ճենապակյա օղակները): Համաձայն Հանդիպման մասնակիցների հիշատակի, V.K. Lebedinsky, od Վիլասոն եւ Վ.Վ. «Հենրիխ Հերց» բառերը փոխանցել են գերմանական տառադարձման ( Հայնրիխ Հերց: . – Ed.] Եւ ձայնագրվել է Մորս ապարատի կողմից: Պրոֆ. Ուոլլինսոնը գրել է. «Ես հաճախեցի այս հանդիպումը եւ հստակ հիշում եմ բոլոր մանրամասները: Մեկնելու կայանը տեղակայված էր համալսարանի քիմիական ինստիտուտում, ընդունելության կայանում `հին ֆիզիկական գրասենյակի հանդիսատեսի մեջ: Հեռավորությունը մոտավորապես 250 մ է: Փոխանցումը տեղի է ունեցել այնպիսի եղանակով, որ տառերը փոխանցվել են Մորսի այբուբենի երկայնքով, եւ միեւնույն ժամանակ նշանները հստակ լսելի են: Խորհրդը կանգնեց ֆիզիկական հասարակության նախագահ պրոֆ. F.F. Պետրուշեւսկին, ձեռքերում ունի թուղթ `մորս այբուբենի եւ կավիճի այբուբենի բանալին: Յուրաքանչյուր փոխանցվող նշանից հետո նա նայեց թերթին, այնուհետեւ գրանցեց համապատասխան նամակը տախտակի վրա: Աստիճանաբար, բառերը " Հայնրիխ Հերց:«Եվ ինչպես լատինական տառերով: Դժվար է նկարագրել բազմաթիվ ներկաների եւ ձվարանների հրճվանքը: Պոպով, երբ գրվել են այս երկու բառերը »: Հավելենք, որ փոխանցման ապարատը PN է: Rybkin Հանդիպումը հանրային էր, բայց բացահայտված զեկույցը նրանց մասին չի հրապարակվել, քանի որ աշխատանքն իրականացվել է ռազմական գերատեսչության վերահսկողության տակ:

Եթե \u200b\u200b1895-1996 Հնարավոր է լիարժեք իրավունք տալ անվանել ռադիոհաղորդիչների ծնունդը ամբողջ աշխարհում. Ռուսաստանում, Անգլիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, այնուհետեւ հետագա հինգերորդ տարեդարձը `անլար հեռագրության գործնական զարգացման տարիները:

1896-ի ամռանը . Պոպովը առաջին փորձերը անցկացրեց «Ձուկ» գոլորշու նավակի վրա:

1896-ի ամռանը Նիժնի Նովգորոդում գտնվող Համառուսաստանյան արդյունաբերական եւ գեղարվեստական \u200b\u200bցուցահանդեսում ցուցադրվեց «Մթնոլորտում էլեկտրական տատանումների ձայնագրման սարքը». Պոպով, որի համար նրան շնորհվել է 2-րդ կատեգորիայի դիպլոմ:

1897 թվականի մայիսին . Պոպովը փորձեր է իրականացնում «Ձկների» նավահանգստում ռադիո ազդանշաններ ստանալու վերաբերյալ, միջակայքը կազմում էր 640 մ: Ամռանը նա ստիպված էր աշխատել աշխատանքի տեղակայման կայանում Նիժնի Նովգորոդի տոնավաճառում, թողնելով PN- ի մանրամասն պլանը Pn Rybkin Առաջադրանքների թվում էին. «1. Բարձրացրեք այն հեռավորությունը, որով կարող եք ազդանշաններ ուղարկել<…> 3. Որոշեք գործիքների զգայունության կայունության աստիճանը<…> 4. Որոշեք մթնոլորտային պայմանների ազդեցությունը<…> 5. Փորձարկեք նավի մթնոլորտում սարքերի գործողությունը<…>Թեժ Բոլոր փորձերը Վյամբորջի շրջանում անցկացվեց Տ. Ռիբկինը, գտնվելով նամակագրության մեջ A.S. Պոպով: Փոխանցիչը տեղադրվել է Թեկար-Սարի կղզու պիեր: Ընդունարանի կայանը տեղադրվել է գոլորշու նավակի վրա: Այն բաղկացած էր 24 ոտքով (7,3 մ) ստանալուց բաղկացած մետաղալարից `մոտ 9 մ երկարությամբ, զգայուն խողովակը ներմուծվում էր երկու տարրերի շղթայի եւ կապիտալի վոլտմետր: Վոլտմետրերի նետումից հետո հայտնաբերվել են Siqve կայանի ուղարկած ազդանշանների հայտնաբերում: Հիմքը ծառայում էր ցինկի տերեւին, իջնելով ջրի մեջ: Ավելի ուշ ընդունելության կայանը տեղափոխվեց «Աֆրիկա» նավարկություն: Փորձերն ավարտվել են Europa Train Training նավի եւ Աֆրիկա Cruiser- ի միջեւ հեռագրական հաղորդագրությունը տեղադրելով: Այս պայմաններով թեստերը սահմանում են մոտ 3 կմ ամենամեծ միջակայքը: Իրականացված աշխատանքը հնարավորություն տվեց կարեւոր եզրակացություններ անել. «1. Ամպրոպի ամպերը եւ նույնիսկ ամպերը, էլեկտրական լիցքավորումներ տալով, ծառայում են որպես EMV աղբյուրներ, որոնք կարող են բացի մեկնելուց բացի, եւ հաճախակի արտանետումները, հեռագրերը անհնար է<...> 2. Մթնոլորտի խոնավությունը բացասական ազդեցություն է ունենում թրթռիչի մեկուսացման վրա եւ թուլացնում է լիցքաթափումը, բայց այս էֆեկտը հեշտությամբ վերացվում է փակ սարքերի սարքի կողմից:<...> 3. Շատ կարեւոր էր որոշում կայացնել, թե մթնոլորտի վիճակը ազդում է ռադիոալիքների տարածման վրա, քանի որ դրա համար փորձեր են տրվել հորդառատ անձրեւի եւ շատ փոքր անձրեւի ժամանակ, - շատ փոքր անձրեւ չի նկատվել: Մառախուղը փորձերի ժամանակ չէր<...> ).

1898 թ Վստահ ընդունելության շրջանակը աճել է մինչեւ 5,5 կմ դատարանների եւ 11 կմ-ի միջեւ առափնյա կայանի եւ «Աֆրիկա» նավարկության միջեւ:

1899 թ Հայտնաբերվել է լուրերի համար անլար հեռագրական ազդանշաններ ստանալու հնարավորությունը `ականջակալներով: Այն պարզեցրել է ընդունելության սխեման եւ բարձրացրել միջակայքը: Հունիսի 11-ին ազդանշաններ են տարվել 36 կմ հեռավորության վրա, Ֆորթոն Կոնստանտինի եւ Լեբիաժյե գյուղի միջեւ:

Ձախ կողմում `« Ընդհանուր ծովակալ ծննդաբերությունը »խաչմերուկի վրա: Gland, 1899-1900:
Աջ կողմում `հիշարժան stele ի պատիվ 1900 թվականի հունվարի 24-ի ստեղծման: Օհի միջեւ ռադիոհաղորդումների առաջին գիծը: Gland եւ մոտ: Քութալո
(URL: http://www.qrz.ru)

Միջոցառումը «Ընդհանուր ծովակալ Ապրակներ» զրահի վթարն էր, որը գյուղատնտեսական գյուղատնտեսական էր: Գոպեն 1899-ի նոյեմբերին: Անհրաժեշտ էր փրկարարական աշխատանքների համար, անհրաժեշտ էր հուսալի եւ արագ կապ: Այնուամենայնիվ, կղզին գտնվում էր Ֆինլանդիայի ծոցի մեջտեղում, իսկ ձմռանը հեռագրական մետաղալարերի բենզինը հնարավոր չէր: Հենց այս ծանր պայմաններն են, որոնք ցույց տվեցին ռադիոյի արժանապատվությունը: Փետրվարի սկզբից մինչեւ 1900 ապրիլ Աշխարհում աշխարհում կար առաջին ռադիոյով առաջին ռադիոն գիծը, որը փորձառական չէր, ինչպես Մարոնին (1899-ի ամռանը նա հասավ կայուն փոխանցման միջոցով) եւ գործնական նշանակություն: Նա կարեւոր դեր խաղաց ոչ միայն փրկարարական աշխատանքների հաջող ավարտի մեջ: Փետրվարի 6-ին (n. Art.) A.S. Պոպովը հանձնել է գլխավոր ծովային անձնակազմի փոխկապակցված ընկերության ղեկավարի ղեկավարի ճառագայթը: Ալանա, «Էրմակ» սառցադաշտի հրամանատար, որն ընդունվեց Rybkin Գոբբի կայանի ասվում է «Գոբբա» կայանի ապարատային ամսագրի ձայնագրումը. «24 / I 9 H յ. Գլպլանդը Սանկտ Պետերբուրգից, Լարեբերների հրամանատար Լասրարիի մերձակայքում գտնվող Սառցաբեկորը, հիսուն ձկնորսով ավերեց սառույցի լողալը, անմիջապես խթանեց այս մարդկանց փրկությունը հարյուր ութսունվեց վեցը »: Այս էջի պատճենը ներկայացված է աղյուսակում: 3. «Էրմակ» սառցադաշտը, որն այդ ժամանակ էր: Gland, գնաց ծովի որոնման եւ հեռացրու ձկնորսներին: Պոպովը տեղեկացրեց Քրոստադտի հրամանատարը C.O- ին: Մակարովան, նա իր հերթին երկմտեց ֆինանսների նախարար Ս. Վեբ. «Հեռագրի գյուտարարը, առանց լարերի պոպովը, ինձ հյուսեց Կաթե կղզուց, որ նրանք ընդունեցին հեռագիր, առանց հետեւյալ բովանդակության մետաղալարով.« Առջեւի քարը հանվում է: Էրմակը առավոտյան թողեց չորս ժամ, որպեսզի լավենարի կղզուց սառույցի վրա մաշված ձկնորսների համար »: Նույն օրը S.O. Մակարովը շնորհավորեց Ա.Ս.-ին: Popova by telegraph. «Կոտկա: Պոպով: Քրոնստադտ նավաստիների անունից ես ջերմորեն ողջունում եմ ձեզ ձեր գյուտի փայլուն հաջողությամբ: Անլար հեռագրական հաղորդագրության բացում Cutle- ից Goreland- ից 43 բրդի հեռավորության վրա Ամենամեծ գիտական \u200b\u200bհաղթանակըԹեժ Ռուսաստանում սկսվել է ռադիոյի զարգացման նոր փուլ: Փոխադրող I.M. Dikov- ը զեկույցում տոնեց կառավարման նախարարի ծովակալ P.P. Տիրտով. «Գոբլենդի եւ դանակների միջեւ անլար հեռագրական հաղորդագրություն հիմնելու միջոցով<...> Դուք կարող եք հաշվի առնել ազդանշանային ազդանշանային այս մեթոդով փորձերը, եւ ծովային տեխնիկական հանձնաժողովը կարծում է, որ եկել է ժամանակը մեր նավատորմի դատարանների համար անլար հեռագիր ներկայացնելու համար<...>» .

1898 թ Սարքերի թողարկում A.S. Պոպովան առաջին հերթին Փարիզում Դուկրեթի կողմից, այնուհետեւ, քրոնստադի ռադիոյի վարպետը: Հատական \u200b\u200bձեռքբերում էր հեռախոսային ստացողի զարգացումը `հիմնվելով հարմարավետ դետեկտորային ազդեցության վրա, ինչը հնարավորություն տվեց բարձրացնել մինչեւ 40 կմ հեռավորության վրա: Այնուհետեւ Պոպովը արտոնագիր է ստացել Ռուսաստանում, Անգլիայում եւ Ֆրանսիայում: Արդեն 1900-ին այս սարքերը գործնական դիմում են գտել, եւ 1904 թվականից ի վեր արտադրվել են Սիեմենսի եւ Գալսկի Սանկտ Պետերբուրգի մասնաճյուղը եւ «Հեռատեսարան» ընկերությունը:

1897-1901 թվականների հաղորդիչների եւ ստացողների ձեւավորման մեջ: Տեխնիկական գաղափարներ, որոնք իրականացվում են առաջին ստացողի մեջ, շարունակում են զարգանալ, հայտնվում է ռեզոնանսավորման կազմաձեւում, ալեհավաքները բարդ են: Ա.Ս.-ի կանխատեսումները իրականանում են Պոպովա. 1899-ին քրոնստադտի սեմինարը ինդուկցիոն կծիկ է դարձնում կայծի երկարությամբ 80 սմ: Radiatediated Power- ի նույնիսկ ավելի մեծ աճը տվեց ներկա ընդհատման հաճախականության աճը, որը սնվում է ինդուկցիոն կծիկին (վայրկյանում արտանետումների քանակը), տես աղյուսակը: 3.


. Պոպով
(1859 – 1905/1906)

Ռադիոյի ընդունելություն, 1895

Splitter, 1895

Ռադիոյի ընդունելություն Morsee- ի հետ, 1896

Grostychik, 1896

Աշխարհի Փարիզի ցուցահանդեսի մեդալ, 1900

Ընդունման կայան 1899, Workshop Kolbasiev

Հեռախոսային ռադիո, 1902

Hardware Ամսագրի էջ Gobya Station

Խոզանակ նկարելը կատարում է A.S. Պոպով, 1898

Ստացող Պոպովա Դուզետ, 1901

Լկտի - ալեհավաքի մուտք; Տ. A - Երկրի մուտք; RR - մուտք դեպի հեռագրական ապարատ; BR. - համահեռ դուչեթ; Զ. - զբոսնողի (մուրճ) շղթայի բանալին. Զ. ա - համահուության շղթայի բանալին. Ժլատ - շղթայի շղթայի մարտկոցը. Պսակել:- - մարտկոցի միացում միացում; Ռ. - ռելեներ, փակելով զբոսնողի եւ հեռագրական միավորի շղթան. Re., Re.'- shunts- ը `բացելիս ինդուկցիոն հոսանքները ոչնչացնելու համար (արդյունահանողներ)

Ստացող, 1895

Ստացող, 1899

Ընդունման սխեմաներ

Մոտ Gland, 1900 (ձախ) Սեւ ծովում, 1901 (աջ)

Ստացող, 1897

Ա - ալեհավաք; B - մարտկոց; BZV - մարտկոց Klopphere; B - ռազմատենչ խանգարող; S - Երկիր; ZV - Կլոպֆերի օղակի ռելե. Եւ - ինդուկտոր; K - Coherer; L - փոփոխական կարողությունների L - Leden Banks; Լ. - ինդուկտիվ դիմադրություն; M - Morse ապարատ; Ռ. - shuntnessunk ազդեցության դիմադրություն; Պ - arrester; Գ - կոնդենսատոր; T - Telegraph Key; Tr - տրանսֆորմատոր; TL - Հեռախոս; Y - ռեզոնատոր

Տեխնիկական տվյալները

Schemes 1895 եւ 1897: Վերջին դիմադրության տարբերություններ կան, գուցե ինդուկտիվ:

1895 թ Հանգստանի երկարությամբ, 2.5 մ ազդանշան ստանալով Hertz Vibrator- ից 60 մ հեռավորության վրա (40 սմ մետալիկ քառակուսի թերթերով): Խանդավառ ալեհավաքով աճող արտանետումների շրջանակը կազմում է մինչեւ 30 կմ:

1897 թ Ձեռքի բարձրությամբ 8 մ բարձրությամբ, մղոնի ազդանշանի առավելագույն ընդունման շրջանակը (3 մղոն):

1895-1897 ստացողների նկարագրությունը:

Coherer- ը դադարեցրել է թեթեւ ժամացույցի գարնանը կետերի միջեւ Մ, ն.; 100 COM (էլեկտրամագնիսական ալիքի ժամանումով, 1 com);

Ա - պլատինե կոնտակտներ;

PQ - մարտկոց 4-5 V;

Relay 250 Ohms, ձգան ընթացիկ 5-10 մա:

Հոբելյանական ռուբլ,
1983 թ

Ռադիոկայան մոտ: Kutalo, 1900

Փորձերի արդյունքները. Պոպովը Radiopopolis- ի կողմից, 1897-1903 թվականներին:

Աղյուսակ 3. Ա.-ի ստացման սարքավորումներ եւ կայաններ եւ կայաններ: Պոպովա 1895-1903

  1. Արձանագրություն 151 (201) Ռուսաստանի ֆիզիկաքիմիական հասարակության ֆիզիկական մասնաճյուղի հանդիպումները, 1895 թ. Ապրիլի 25-ին // գյուտային ռադիո: Պոպով: Պ. 53.
  2. Պոպով Ա.Ս. Էլեկտրական տատանումների հայտնաբերման եւ գրանցման սարք // գյուտային ռադիո: Պոպով: Պ. 55-64:
  3. Կիանդսկայա-Պոպովա Է.Գ., Մորոզով I.D. Աշխարհի առաջին ռադիոգրաֆիայի հարցի վերաբերյալ // Ֆիզիկա-PS. 2001. Թիվ 12. (Խմբագրել. Տան «Սեպտեմբերի 1») :)
  4. Կուդրիավցեւ-լեռնային Ս. Ա. Պոպով, Ռադիո գյուտարար: War Merorizdat, 1945. 259 էջ.
  5. Գոլովին Գ.Ի. Գյուտարար ռադիո - A.S. Պոպով: Մոլոտով. Մոլոտոգիզ, 1948. 312 էջ:
  6. Ուրվալով Վ.Ա. . Պոպովը ռադիոյի գյուտարար է: // Ֆիզիկա-Հ.Գ. 2006 թ. Թիվ 7. Գազի էլեկտրոնային տարբերակ: «Ֆիզիկա»: URL:
  7. Գիտության եւ տեխնոլոգիաների հուշարձանները Ռուսաստանի թանգարաններում / Էդ. Գ.Գ. Գրիգորյան, Վ.Ա. Tsier. M: պետական \u200b\u200bպոլիտեխնիկ: Թանգարան: Մ. Գիտելիք, 1992 թ. 149 էջ.
  1. Մորոզով I.D. . Պոպովը Մարկոնին չի հանդիպել, եւ նվերները նրան չեն տվել // ֆիզիկա-PS: 2003 թ. № 16, 17. Ինչ էր հորինել Ա.Ս.-ը: Պոպովը եւ որն էր Մարկոնիի արտոնագիրը // ֆիզիկա-Հ.Ս. 2002 թ. № 16, 20:
  2. Ռադիոէլեկտրոնիկա եւ հաղորդակցություն: 1995 թ. 1 (9): (Հոբելյան "Հոբելյան" Գյուտի ռադիոյի 100-ամյակը նվիրված է Ա.Պոպովը »)
  3. Սեվերինովա Վ.Պ., Ուրվալով Վ.Ա. Մրցանակների առաջին դափնեկիրները դրանք: Պրոֆեսոր . Պոպովա // Ֆիզիկա-Հ.Գ. 2008 թ. № 8:
  4. Ուրվալով Վ.Ա. . Պոպով - Ռադիո գյուտարար // Ֆիզիկա PS. 2006 թ. Թիվ 8. Նվազագույն եթեր // ֆիզիկա-Հ.Ս. 2001 թ. Թիվ 17.
  5. Ֆեդոտով Է.Ա. Ռադիոհաղորդակցությունների ներդրումը Սեւծովյան նավատորմի եւ Սեւաստոպոլում // Ֆիզիկայի Հ. 2007. Ոչ. 7. Համեմատելով Օ. Լոջը, Պոպովա, Մարկոնի // Ֆիզիկա PS. 2001 թ. Թիվ 4.
  6. Սմիրեւ Ա.Ա. Ռադիոյի գյուտը A.S. POPOV // Ֆիզիկա PS. 2008 թ.: № 7:

Տարբեր տեւողությունների էլեկտրական ազդանշանների անլար փոխանցման սարքավորումներ (I.E. Radio Communications. - Ed.) բաղկացած էր հաղորդիչից (որպես Rumcord Coil- ի մի մաս `էլեկտրական միացման բանալին, կայծակնային գործարան եւ թրթռիչ` 40 × 40 սմ-ով երկու մետաղական թերթի տեսքով) եւ ալեհավաքով ստացողը (ուղղահայաց մետաղալար 2.5 մ) Բարձրությունը), որի սխեման միացրեց համահունչ եւ հեռագրական ռելեային, որի միջոցով միացված է էլեկտրական զանգը, ապահովելով ստացված ազդանշանների ձայնային նշաններ եւ յուրաքանչյուր ազդանշանից հետո վերականգնելով համակարգիչով: Մի քիչ Խմբագրել հեղինակ:

Telegraph Tape- ը շարունակում է մնալ V.K. Լեբեդինսկին, բայց մահացավ Ռիգայի գերմանացիներին 1918 թ.

Արձանագրության մեջ գրանցվել է միայն մեկ արտահայտություն.

«Ա.Ս. Պոպովը ցույց է տալիս, որ «Հերց» փորձերի դասախոսությունների դասախոսությունների սարքեր »: Հետեւաբար, A.S.- ի առաջնահերթությունը: Պոպովան ստիպված էր ապացուցել աշխարհի մնացած մասում. Բայց հենց այս ամսաթվին է, որը վերաբերում է od. Գայլիկ մանկական ռադիոկապի հաղորդակցություն:

Մարկոնին նման եզրակացությունների է եկել ամռանը Միացյալ Նահանգների Լա Մանսի եւ ափերի մերձակայքում գտնվող փորձի արդյունքում `1899-ի աշնանը:« Դա հուսալիորեն հաստատվեց (հնարավորությունը: Մկան) Ազդանշանային փոխանցման դիմումներ (Markoni անլար հեռագրեր: - Մկան) Ջոկատի նավերի միջեւ անձրեւի, մառախուղի եւ մթության պայմաններում: Քամին, անձրեւը, մառախուղը եւ եղանակային այլ պայմանները չեն ազդում փոխանցման վրա. Այնուամենայնիվ, խոնավությունը կարող է նվազեցնել փոխանցման միջակայքը, արագությունն ու ճշգրտությունը `օդային մետաղալարերի եւ տեխնիկայի մեկուսացման վատթարացման պատճառով: Մութը չի ազդում »: Հանթանայի բարձրության վրա, 45 մ, ընդունելության միջակայքը հասավ 30-40 կմ:

  • Հուլիսի 20-ին Գուլելմո Մարկոնին գրանցվել է Լոնդոնում «Wireless Telegraph Trading Signal Company» ընկերությունում, Ltd. («Անլար հեռագրական եւ ազդանշանների առեւտրային ընկերություն»):
  • Հուլիսին Իտալիայի կառավարության հրավերով Մարկոնին վերադարձավ Իտալիա, որտեղ Լա Սփեզիայի (Լա Սփեզիա) հաղորդվում էր ափամերձ «Սան Մարտինո Ռիթրոդ» -ի («Սան Մարտինո» -ի միջեւ:
  • Օլիվեր Joseph ոզեֆ Օորդը (տես 1894) հորինել եւ արտոնագրել է (16 օգոստոսի 16, 1898) ռեզոնանսային հաճախականության մեջ տատանվող համակարգը կարգավորելու սկզբունքը, փոխելով ինդուկտացումը եւ բեռնարկղը (արտոնագիրը հետագայում ձեռք է բերվել Մարկոնիի կողմից):
  • Ալեքսանդր Ստեփանովիչ Պոպովը պարգեւատրվել է Նիժնի Նովգորոդի բոլոր ռուսաստանյան արդյունաբերական եւ գեղարվեստական \u200b\u200bցուցահանդեսի պատվավոր դիպլոմի համար «Ամպրոպների հետազոտման նոր եւ օրիգինալ գործիքների գյուտի համար»: Տեղադրված (1897-ի գարնանը) ռադիոհաղորդումը մոտավոր հեռավորության վրա: 600 մ, իսկ հետո (1997-ի ամռանը) դեպի Կրոնստադտի նավահանգիստում նավերի միջեւ 5 կմ: Փորձերի ընթացքում հայտնաբերվել է, որ մետաղական նավերը ազդում են ալիքների տարածման վրա: Առաջարկեց միջոց `աշխատանքային հաղորդիչի ուղղությունը որոշելու համար:
  • Էռնստ Ռութերֆորդը (1871-1937), Նոր Զելանդիայի ֆիզիկոս Անգլիայում (Քեմբրիջ) ապագա բնակվող ապագայում հրապարակեց «Մագնիսական էլեկտրական ալիքի դետեկտոր եւ դրա որոշ դիմումներ» հոդված: Հոդվածը, մասնավորապես, հաղորդել է ջրահեռացման գործընթացում `խոշոր տարածություններում էլեկտրամագնիսական ալիքների հայտնաբերման փորձերին: Նա գրել է. Մենք ստացել ենք մագնիսական բավարար շեղում, 40 բակեր (37 մ) հեռավորության վրա: Ավելին, ալիքները անցան վիբրատորի եւ ստացողի միջեւ տեղակայված մի քանի հաստ պատերով ... հետագա փորձարկումներում առաջադրանք է սահմանվել `որոշելու համար թրթռոցից առավելագույն հեռավորությունը ... առաջինը Փորձերն իրականացվել են Քեմբրիջի լաբորատորիայում, իսկ ստացողը գտնվում էր հեռավոր շենքերից մեկում: Բավականին մեծ ազդեցություն է ձեռք բերվել թրթռիչից մոտ մեկ քառորդ մղոնի հեռավորության վրա եւ դատել շեղման մեծությունից (մագնիտաչափ), էֆեկտը կարող է թվարկել հեռավորության վրա, մի քանի անգամ ավելին ... »: Ապագայում Ռադերֆորդը իմացավ Մարկոնիի հաջող արդյունքների մասին եւ դադարեցրեց փորձերը իր դետեկտորի հետ: Հետագայում, անտարբեր նրա անունը ռադիոակտիվության ոլորտում:
  • Կարլ Ֆերդինանդ Բրաուն (Կարլ Ֆերդինանդ Բրուն), գերմանացի ֆիզիկոս (տես 1874): Ես հորինել եմ (1897) էլեկտրոնային ճառագայթներ (CRT) - այսպես կոչված «շագանակագույն խողովակ» (ապագայում `կինեսկոպ) էլեկտրական տատանումների ուսումնասիրության համար (oscilloscope):
  • Օգոստոսին, Սկայու գյուղում, Բեռլինի եւ Փոթսդամի մերձակայքում, Ադոլֆ Սլալիդ (1849-1913) եւ նրա օգնական George որջ Արկոյի (George որջի ոչխո-ին) անցկացրել է հաղորդակցման համակարգի առաջին թեստերը, որոնք նման են ստեղծված Մարկոնին: Դրանից առաջ (1897-ի մայիս), Սլարիը Մարկոնիի փորձերին մասնակցեց Անգլիայի Բրիստոլ ալիքով ռադիո հաղորդակցմամբ: Առաջին ալեհավաքի վարպետը տեղադրվել է Հեյլանդ եկեղեցու տանիքում: Ներկայումս շենքում տեղադրված է հուշահամալիր, ի պատիվ այս իրադարձության: 1897-ի հոկտեմբերին հաջող փոխանցում կատարեց 21 կմ հեռավորության վրա: Ապագայում Սլավոնական եւ Մարկոնիի միջեւ ծագեց կապի համակարգի գյուտերի իրավունքների մասին շփումը: Գերմանիայում Մարկոնիի արտոնագիրը գրանցվել է մեկ տարի շուտ, քան արտոնագրային սաղը, այնուամենայնիվ, սլաքը պնդում է, որ փոխեց ալեհավաքի մարկոնի համակարգը եւ հորինել է մեկ այլ սարք: Լամինի եւ Արկոյի առաջարկած համակարգը, 1903-ին, համակցված էր շագանակագույն եւ Siemens Halske- ի զարգացումների հետ: Արդյունքում, տեղի է ունեցել իր գերմանական ռադիոյի զարգացման սեփական ծրագիրը, որի հիմնական մշակողը հեռախոսազանգն էր:
  • Նոյեմբերին Մարկկոնին առաջին գրասենյակային կայանը բացվեց Nidcon- ը (անտեղի) Սպիտակ (Միացյալ Թագավորություն) կղզու վրա եւ եղել են Հաղորդակցման նիստեր Գ. Բորգութի հետ (23 կմ):
  • Joseph John ոն Թոմսոն (1856-1940), Անգլերեն Ֆիզիկոս, Լոնդոնի թագավորական հասարակության նախագահ (1915-1920): Ուսումնասիրել է էլեկտրական հոսանքի անցումը նոսր գազերի միջոցով: «Կաթոդային ճառագայթների» ուսումնասիրությունը (1897) բացվեց էլեկտրոնը եւ որոշեց (1898) նրա մեղադրանքը: Առաջարկվում է (1903) առաջին ատոմի մոդելներից մեկը: Էլեկտրոնային մետաղների տեսության ստեղծողներից մեկը: Նոբելյան մրցանակ (1906):
Սարքի ստացող

Նա չի բավարարել Հերցի մեթոդը, որում տատանումների ցուցիչը փոքրիկ կայծ էր, որը դիտարկվում էր Լուպուում, նա փնտրում էր նոր, գործնական եւ զգայուն հեզության դետեկտոր: Այսպիսով, դրանք կառուցվել են հատուկ մեխանիկական ռադիոմետր, օդային ջերմաչափ, բայց այս բոլոր ցուցանիշները բավարարեցին Պոպովը: Կասկած չկա, որ այդ ժամանակ նա մտածում էր Հերցի կամքի գործնական նշանակման մասին, ուստի նա հատուկ կտրուկությամբ էր ընկալում ամեն ինչ էլեկտրական տատանումների հայտնաբերման ոլորտում:

1890-ին ֆրանսիական ֆիզիկայի, Էդվարդ Բղիի հաղորդագրությունը հայտնվեց էլեկտրական լիցքաթափման դիտարկված ազդեցության վրա մետաղական փոշիների հաղորդունակության (երկաթ, ալյումին, հակամենաշնորհ, կադմիում, ցինկ, բամիսմուտ եւ այլն): Բրանլին գրել է. Եթե \u200b\u200bպատրաստում եք Դանիելի տարրից բաղկացած եզրագիծ, զգայուն գենզոմետր, մետաղական դիրիժոր եւ պղնձի կիրառական կամ խողովակներով `պղնձի կիրառված կամ խողովակներով, ապա հիմնականում անցնում է միայն աննշան հոսանքը: Այնուամենայնիվ, դիմադրությունը կտրուկ նվազում է, ինչը տեսանելի է գենզոմետր ուժեղ շեղումով, եթե մեկ կամ մի քանի թվանշան մոտ է ուրվագծի: // մ. A. Schetelin, Russian Electric Engineering, էջ. 291.//

1894 թ Բրանլին ավելի մանրամասն նկարագրեց հոդվածում այս երեւույթը: Այնուամենայնիվ, ոչ առաջինում, ոչ էլ երկրորդ զեկույցում նույնիսկ չի շեշտում էլեկտրական տատանվող գործընթացների դերը հաղորդունակությունը փոխելու հարցում, եւ այս երեւույթի օգտագործման համար որպես տատանումների ցուցիչ օգտագործելու հարցը նույնիսկ չի դնում:

Որպես տատանումների ցուցիչ, սղոցով մի խողովակ կիրառվեց 1894 թվականին Օ.-ի օթյակի կողմից եւ զանգահարեց նրանց: - գրել է օթյակը: Lodge հաղորդագրությունը մեծ տպավորություն թողեց Պոպովի վրա: Այս մասին գրել է նրա աշխատակից Պ. Ն. Ռիբկինը. Ես դեռ հիշում եմ, թե ինչ հուզմունք է ցույց տվել Ա. Ս. Ամսագրի հարցը, որը տեղադրվել է օթյակի հոդված, որտեղ նա նկարագրել է իր հանրահայտ փորձերը `էլեկտրական տատանումների հայտնաբերման համար Բրանլի սարքի բացման համար.

Փոփովը հեշտ է եւ հուզել եւ հուզել եւ հետագա ստեղծագործական Quest. Մի մեծ խնդիր լուծելու միջոց կար: Մինչեւ 1895-ի գարնանը ստեղծվել է աշխարհի առաջին էլեկտրական տատանումների ստացողը: Ապրիլի 25-ին (մայիսի 7), 1895-ին, ռուսաստանյան ֆիզիկական մասնաճյուղի ֆիզիկական մասնաճյուղի 151-րդ տեղում, Ա. Ս. Պոպովը զեկույցով հանդես եկավ: Զեկույցի բովանդակությունը, որը լրացել է ԳԱ Լոբաչեւսկու արտադրած մթնոլորտային լիցքաթափումների գրանցման արձանագրությունները, 1895-ի ամռանը Պոպովայի գործիքի հետ Պոպովայի գործիքի հետ, Պոպովի հոդվածի առարկան էր 1895-ի դեկտեմբերին Ռուսական ֆիզիկաքիմիական հասարակության եւ առաջին անգամ հայտնվեց այս ամսագրի 1896 թվականի հարցը 1896 թ., Պոպով ստացողը դրանով նկարագրվում է այս հոդվածում, հետեւյալ կերպ.

Սղաբերեն խողովակը կասեցվում է հորիզոնական տեսահոլովակի եւ թեթեւ ժամացույցի գարնանը, որը թեքվում է մեկ զիգզագի կողմից ավելի մեծ առաձգականության համար: Զանգը գտնվում է խողովակի վերեւում, որպեսզի իր գործողություններով նա կարող է թեթեւ հարվածներ տալ մուրճով մուրճով `ռետինե մատանիով պաշտպանված խողովակի մեջտեղում: Ավելի հարմար է ուժեղացնել խողովակը եւ զանգը ընդհանուր ուղղահայաց ափսեի վրա: Ռելենը կարող է տեղադրվել այնպես, ինչպես ցանկանում եք:

Սարքը վերաբերում է հետեւյալ կերպ. 4-5 մարտկոցի հոսանքը անընդհատ պտտվում է պլատինի ափսեի վրա, ապա խողովակի մեջ պարունակվող փոշու միջոցով, մեկ այլ ափսեի մեջ եւ պտտվող էլեկտրամագնիսը մարտկոցը պտտվում է մարտկոցին: Այս հոսանքի ուժը անբավարար է ռելեի խարիսխը ներգրավելու համար, բայց եթե AV խողովակը ենթարկվում է էլեկտրական տատանումների, ապա դիմադրությունը անմիջապես կավելանա, որ դերասանը կգրավի: Այս պահին կփակվի այն շղթան, որը մարտկոցից է գալիս, ընդհատվում է C կետի մեջ, կփակվի, եւ զանգը կսկսի գործել, բայց անհապաղ ցնցված խողովակը նորից կբացվի իր հաղորդունակությունը, եւ ռելեն կբացվի օղակի շղթա: \\\\, Գիտությունների ակադեմիա, 1945, էջ 60. \\\\

Պոպովի տված փորձերից ստացողի զգայունությունը փորձարկելու համար առաջին երկուսը հատկապես կարեւոր են.
1) Սարքը պատասխանում է էլեկտրաֆորմի բեռնաթափմանը մեծ լսարանի միջոցով, եթե լիցքաթափման ուղղությանը զուգահեռ լինի մոտ 1 մետր հեռավորության վրա գտնվող կամ մետաղալարով:
2) 2,5 մետր երկարությամբ ուղղահայաց մետաղալարերի հետ միասին սարքը դրսում արձագանքեց այն տատանումներով, որոնք արտադրվում են մեծ մեղմ թրթռիչով (քառակուսի թերթ `40 սավանով) կայծով, 30 սածիլ
.

Հատկացված հոդվածից, Պոպովի հոդվածը, մենք հստակ տեսնում ենք, որ 1895-ին նա ստացավ ռադիոյի ալիքը 60 մ հեռավորության վրա, իր ստացողի ալեհավաքի վրա: Նույն հոդվածում Պոպովը բնութագրում է իր գործիքի շրջանակը. Նման զգայունությամբ սարքը կարող է ծառայել էլեկտրական տատանումներով դասախոսությունների տարբեր փորձերի համար եւ, մետաղական գործով փակվելով, հարմարավետությամբ կարող է հարմարվել էլեկտրական ճառագայթներով փորձերին ...
Մի սարքի մեկ այլ օգտագործումը, որը կարող է տալ ավելի հետաքրքիր արդյունքներ, կլինի այն ունակությունը նշելու դիրիժորում, որը կապված է A կամ B կետի (դիագրամում), երբ այս դիրիժորը ենթարկվում է էլեկտրամագնիսական խանգարումների Մթնոլորտ: Դա անելու համար ցանկացած այլ գործողություններից բավականին պաշտպանված է օդային մետաղալարերի հետ կապվելու համար, հեռագրվել է հեռագրերից եւ հեռախոսներից, կամ ամպրոպի գավազանով
, Մենք ունենք պաշտպանված ստացողի հստակ պատկերացում, գրանցելով էլեկտրամագնիսական ազդանշաններ, որոնք մուտք են գործում ընդունող ալեհավաք: Եվ բավականին բնական է հեղինակի վերջնական եզրակացությունը. B Եզրակացություն Ես կարող եմ հույս հայտնել, որ իմ սարքը, դրա հետագա կատարելագործմամբ, կարող է կիրառվել արագ էլեկտրական տատանումներով հեռավորությունների վրա ազդանշանների փոխանցման համար, հենց որ նման տատանումների աղբյուրը գտնվի բավարար էներգիայով:.

Այսպիսով, Ա. Ս. Պոպովը ոչ միայն հստակ ներկայացնում է ռադիո-հեռագրության հնարավորությունը, այլեւ ցույց է տալիս այս առաջադրանքի ճանապարհը, որը կարող է լուծվել ազդանշանային հզոր հաղորդիչներ: 1896 թ. Մարտի 12-ին, ինչպես Պոպովը ցույց տվեց աշխարհում աշխարհի առաջին հեռարձակումը եւ մեկ շենքից մյուսը իմաստալից տեքստի ընդունումը մոտ 250 մ հեռավորության վրա: Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի քիմիական լսարանից մինչեւ ֆիզիկական , որտեղ տեղի է ունեցել ֆիզիկաքիմիական հասարակության ֆիզիկական ֆակուլտետի հանդիպում, ռադիոգրամը փոխանցվել է. Ակադ. Վ. F. Mitkevich- ը հետ է հիշեցնում այս պատմական օրը. Հուշահամալիր, հանդիպումը տեղի է ունեցել կիրակի օրը `Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի բակում գտնվող հին ֆիզիկական լաբորատորիայի մեծ լսարանում: Այս համեստ սովորական լսարանում տեղադրվել է ռադիոկայան `Մորս ապարատով:

Համալսարանի քիմիական լաբորատորիայի նոր շենքում 250 մ հեռավորության վրա նստած էր նստատեղ, որը սնվում էր Ռումոկորի կծիկով: Նրա մերձակայքում, մոտակա օգնական Ա. Ս. Պոպովան - Պ. Ն. Ռիկկինը:

Հանդիպմանը ներկա եղածների թվում էին ծովային վարչության ներկայացուցիչներ եւ ժամանակի առավել նշանավոր ռուսաստղեր-էլեկտրականություն. Օ. Դ. Զոլովսոն, Ի. Ի. Բորգման, Ա. Կ. Սադովսկին, Մ. Ա. Ն. Գեորգիեւսկին, Ն. Ա. Սմիրնովը, Վ. Բուլգակովը, Ն. Գ. Եգորովը եւ Ֆ. Ֆ. Պետրուշեւսկուն: Հանդիպումից առաջ բոլոր հավաքվածները ծանոթ են ռադիոկայանի սարքին, այնուհետեւ, նստած ուսանողական նստարանների վրա, որոնք պատրաստվել են առանց լարերի հեռագրեր փոխանցելու փորձին:

Հանդիպումը բացեց ամենահին ֆիզիկոս Ֆ. Ֆ. Պետրուշեւսկին, որն ապահովում էր Ա. Ս. Պոպով բառը: 30-40 րոպեանոց զեկույցից հետո գյուտարարը երիտասարդների կողմից ինչ-որ մեկին ուղարկեց, որին մասնակցում էին ուղարկող կայանը P. N. Rybkin- ին, նշելով ռադիոհաղորդում:

Ֆիզիկական լաբորատորիայում մթնոլորտը դարձել է սթրեսային: Բոլոր հավաքվածները տեղյակ էին, որ ներկա են գյուտի ցուցադրմանը, որի ապագան արդեն ամենամեծն էր: Հանդիպմանը մասնակիցների հուզմունքն աճել է, քանի որ աշխարհի առաջին հեռագրի տեքստը հայտնի էր միայն Պոպովում եւ Ռիբկինին: Հանգստավայրը պահելով, ժպիտով գյուտարարը դիտում էր, թե ինչ սթրեսային ուշադրություն է դարձնում, որ բոլոր ներկաները, որին հաջորդում են ստացողների տառերի ժապավենի վրա, որը կավիճը կրկնեց մեծ աուդիտի տախտակի վրա:

Փոխանցման գործընթացը ավելի մանրամասն նկարագրում է O. D. Wollyon- ը: Փոխանցումը տեղի է ունեցել այնպիսի եղանակով, որ տառերը փոխանցվել են ըստ Մորսի այբուբենի, իսկ նշանները, ակնհայտորեն լսելի էին: Խորհրդը կանգնեց ֆիզիկական հասարակության նախագահ պրոֆ. F. F. F. Petrushevsky, ձեռքերում թուղթ ունենալով դեպի Մորսի եւ կավիճի այբուբենի բանալին: Յուրաքանչյուր փոխանցվող նշանից հետո նա նայեց թերթին, այնուհետեւ գրանցեց համապատասխան նամակը տախտակի վրա: Աստիճանաբար, Հայնրիխ Հերանրիխ Հերցը եւ լատինական տառերով տախտակի վրա էին: Դժվար է նկարագրել բազմաթիվ ներկա եւ ձվարանների հրճվանք Ա. Ս. Պոպով, երբ գրվել են այս երկու բառերը. Այսպիսով, սկսելով ձեր կյանքը, մարդու հանճարեղ մեծագույն գյուտերից մեկը: Մեծ գյուտարարը հավերժացվեց այն մասին, ով առաջին անգամ դիտեց էլեկտրամագնիսական ալիքներ աշխարհում: Ա.Ս.Պոպովը առաջին մարդն էր, ով ստիպեց այդ ալիքներին ծառայել մարդուն:

Պոպովը գտնվում էր ծովային ռազմական գրասենյակի ծառայության մեջ եւ հրահանգներ ուներ չբացահայտելու իր հայտնագործությունը: Հետեւաբար, պատմական օրվա գրառումը ըստ իր ցուցումների, այս ձեւով արվել է ընկերության արձանագրություններում. (Ժրֆհո, 1896, տ. XXVIII, էջ 124):

Գրական աղբյուրներ.
A.i.berg. Մ.Ե.Ռադովսկին, «Ռադիոյի գյուտարար Ա. Պոպով», Gosaciergizdat, 1950, էջ 70
Ֆիզիկայի պատմություն: Կուդրեյավցե Փ. - M: Ուչոչեգիզ: 1956. էջ .234-235:

Այս տարվա սկզբին ես խաղացա որոշ փորձերի վերարտադրություն ... Էլեկտրական տատանումների վրա `դասախոսություններով դրանք օգտագործելու համար, բայց առաջին փորձերը ցույց տվեցին, որ այս փորձերի հիմքում ընկած երեւույթը մետաղի սղոցում է Էլեկտրական տատանումների ազդեցության տակ `բավականին անկատար; Երենությանը տիրապետելու համար ես ստիպված էի փորձել բազմակի համադրություններ: Արդյունքում ես եկել եմ մի սարքի սարքի, որը ծառայում է էլեկտրական տատանումների օբյեկտիվ դիտարկումների համար, որոնք հարմար են ինչպես դասախոսությունների նպատակներով, այնպես էլ մթնոլորտում տեղի ունեցող էլեկտրական խանգարումների գրանցմանը ...

1891 թ.-ին Բրանլին հայտնաբերեց, որ ... Մետաղական փոշիները հնարավորություն ունեն անմիջապես փոխել իրենց էլեկտրական ներկայիս դիմադրությունը, եթե կա արտանետվող էլեկտրամատակարարում ...

Մեխանիկական ցնցումները կրկին վերադարձվում են վերջին պայմանով, որը բնութագրվում է մեծ դիմադրությամբ: Լիցքաթափման գործողությունը կարող է կրկին կրճատել այն, եւ կրկին ցնցումը կարելի է ձեռք բերել նախկին դիմադրության արժեքներով ...

Նախեւառաջ ես ցանկացա նման ձեւ տալ սարքին `սղոցով` զգայունության հնարավոր կայունություն ունենալու համար ...

Նշանակալի զգայունության համար ամենահաջողված ձեւը, բավարար կայունությամբ, կատարվում է հետեւյալ կերպ: Ապակե խողովակի ներսում, իր պատերին, բարակ տերեւային պլատինի AB- ի եւ CD- ի երկու շերտերը սոսնձված են խողովակի երկարության համար գրեթե ամբողջությամբ (Նկար 1): Մեկ ժապավենը խողովակի մի ծայրից հանվում է այլ - հակառակ ծայրից: Պլատինի շերտերը տեղակայված են մոտ 2 մմ հեռավորության վրա `8 մմ լայնությամբ; Շերտերի ներքին ծայրերը եւ մի օգնության միացումները չեն հասնում խողովակը ծածկող խրոցներին, որպեսզի դրա մեջ տեղադրված փոշին չկարողանա, որ որոշ մոդելներում դառնան որեւէ ապակառուցողական ցնցումներ: Ամբողջ խողովակի երկարությունը բավարար է 6-8 սմ-ով `մոտ 1 սմ տրամագծով ...

Իր գործողության տակ գտնվող խողովակը հորիզոնական է, ուստի շերտերը ստում են նրա ստորին կեսին, իսկ մետաղական փոշին ամբողջովին ծածկում է դրանք: Այնուամենայնիվ, լավագույն գործողությունը ստացվում է, եթե խողովակը լցված է ոչ ավելի, քան կեսը:

Բոլոր փորձարկումներում եւ զգայունության չափը, եւ մշտականությունը ազդում են մետաղական փոշու եւ դրա նյութի հատիկների չափի վրա: Լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում երկաթի փոշու օգտագործման միջոցով ...

Սխեման (Նկար 2) ցույց է տալիս սարքի մասերի գտնվելու վայրը: Սղաբերեն խողովակը կասեցվում է հորիզոնական ժլատների մեջ եղջերավոր ժամացույցի գարունի վրա, որը թեքվում է մեկ զիգզագի ճարմանդի կողքից ավելի մեծ առաձգականության համար: Խողովակի վերեւում կան զանգ, որպեսզի իր գործողությունների ներքո նա կարող է թեթեւ հարվածներ տալ խողովակի մեջտեղում մուրճով, պաշտպանված է ռետինե օղակը կոտրելուց: Ավելի հարմար է ուժեղացնել խողովակը եւ զանգը ընդհանուր ուղղահայաց ափսեի վրա: Ռելենը կարող է տեղադրվել այնպես, ինչպես ցանկանում եք:

Սարքը վերաբերում է հետեւյալ կերպ. 4-5 V մարտկոցի հոսանքը անընդհատ պտտվում է խցանման P եւ պլատինե ափսեի միջոցով, այնուհետեւ խողովակի մեջ պարունակվող փոշու միջոցով, մեկ այլ ափսեի մեջ եւ ռելե էլեկտրամագնիսների ոլորուն մարտկոցին վերադառնում է: Այս հոսանքի ուժը անբավարար է խցիկի խարիսխը ներգրավելու համար, բայց եթե AV խողովակը ենթարկվում է էլեկտրական տատանումների, ապա դիմադրությունը կնվազի, որ կկարողանա կավելանա: Այս պահին այն շղթան, որը մարտկոցից է գալիս զանգին, ընդհատված C- ն, փակվում է, փակվում է, եւ զանգը կսկսի գործել, բայց խողովակի անհապաղ կտրումը կրկին կբացվի իր հաղորդակցությունը, եւ ռելեն կբացվի զանգը շղթա. Իմ սարքում ուժեղ ցնցումից հետո սղոցի դիմադրությունը կազմում է մոտ 100,000 Օհմ, իսկ ռելեները, ունենալով մոտ 250 օմ-ի դիմադրություն, 5-ից 10 մա (ճշգրտման սահմաններ) գրավում են խարիսխը Հազարավոր մարդկանցից ցածր: Մենակից տատանումների հիման վրա սարքը պատասխանում է կարճ զանգով. Շարունակաբար գործող պարուրաձեւ արտանետումները բավականին հաճախակի են արձագանքում, հետեւյալ զանգերով մոտավորապես հավասար ընդմիջումներով ...

Սարքը ... կարող է ծառայել էլեկտրական տատանումներով դասախոսությունների տարբեր փորձերի համար ...

Մի սարքի մեկ այլ օգտագործումը, որը կարող է տալ ավելի հետաքրքիր արդյունքներ, կլինի այն ունակությունը նշելու դիրիժորում, որը կապված է A կամ B կետի (դիագրամում), երբ այս դիրիժորը ենթարկվում է էլեկտրամագնիսական խանգարումների Մթնոլորտ: Դա անելու համար կա ցանկացած այլ գործողությունից պաշտպանված բավարար սարք, օդային մետաղալարով կապելու համար, հեռագրվել է հեռագրերից եւ հեռախոսներից, կամ ամպրոպի գավազանով: Any անկացած տատանում, որը վերածվում է իր ինտենսիվության հայտնի սահմանը, կարող է նշվել սարքի միջոցով եւ նույնիսկ գրանցվել, քանի որ դիագրամում ռելեի շփման ցանկացած փակումը կարող է գործել, բայց զանգը, մեկ այլ էլեկտրամագնիսական նշան: Դա անելու համար իր ոլորունների մի ծայրը բավարար է C եւ D կետերի միջեւ, իսկ մյուս մարտկոցի բարձրանալն, այսինքն, էլեկտրամագնիսը շղթա է դարձնում զանգին զուգահեռ ... Եզրափակմամբ , Ես կարող եմ հույս հայտնել, որ իմ սարքը, հետագա բարելավմամբ, կարող է կիրառվել արագ էլեկտրական տատանումներով հեռավորության վրա ազդանշանների փոխանցման վրա, հենց որ նման տատանումների աղբյուրը գտնվի բավարար էներգիայով:

Kronstadt, 1895 դեկտեմբերի

">A.S. հոդվածից Պոպովա
«Սարքի եւ գրանցման սարքը
Էլեկտրական տատանումներ »

"> Հիմնական մասում այս հոդվածի բովանդակությունը հաղորդակցության առարկա էր մեր հասարակության ֆիզիկական մասնաճյուղի ապրիլյան նիստում ...

">Այս տարվա սկզբին ես խաղացա որոշ փորձերի վերարտադրություն ... Էլեկտրական տատանումների վրա `դասախոսություններով դրանք օգտագործելու համար, բայց առաջին փորձերը ցույց տվեցին, որ այս փորձերի հիմքում ընկած երեւույթը մետաղի սղոցում է Էլեկտրական տատանումների ազդեցության տակ `բավականին անկատար; Երենությանը տիրապետելու համար ես ստիպված էի փորձել բազմակի համադրություններ: Արդյունքում ես եկել եմ մի սարքի սարքի, որը ծառայում է էլեկտրական տատանումների օբյեկտիվ դիտարկումների համար, որոնք հարմար են ինչպես դասախոսությունների նպատակներով, այնպես էլ մթնոլորտում տեղի ունեցող էլեկտրական խանգարումների գրանցմանը ...

">1891-ին, Բրանջը հայտնաբերեց, որ ... մետաղական փոշիներՆրանք հնարավորություն ունեն ակնթարթորեն փոխել իրենց էլեկտրական ընթացիկ դիմադրությունը, եթե նրանց մոտակայքում տեղի են ունենում էլեկտրաֆրոֆոր մեքենայի կամ ինդուկցիոն կծիկի արտահոսքը ...

">Մեխանիկական ցնցումները կրկին վերադարձվում են վերջին պայմանով, որը բնութագրվում է մեծ դիմադրությամբ: Լիցքաթափման գործողությունը կարող է կրկին կրճատել այն, եւ կրկին ցնցումը կարելի է ձեռք բերել նախկին դիմադրության արժեքներով ...

">Նախքան Ընդհանուր առմամբ, ես ցանկացա, որ սարքին նման ձեւ տա սղոցով, որպեսզի զգայունության հնարավոր կայունություն ունենա ...

">Նշանակալի զգայունության համար ամենահաջողված ձեւը, բավարար կայունությամբ, կատարվում է հետեւյալ կերպ: Ապակե խողովակի ներսում, իր պատերին, բարակ թերթի երկու շերտի պլատինային AB եւՍուլոց Խողովակի երկարությամբ գրեթե երկար է (Նկար 1): Մի ժապավենը հանվում է արտաքին մակերեսի վրա խողովակի մի ծայրից, մյուսը `հակառակ ծայրից: Պլատինի շերտերը տեղակայված են մոտ 2 մմ հեռավորության վրա `8 մմ լայնությամբ; Շերտերի ներքին ծայրերը եւ մի օգնության միացումները չեն հասնում խողովակը ծածկող խրոցներին, որպեսզի դրա մեջ տեղադրված փոշին չկարողանա, որ որոշ մոդելներում դառնան որեւէ ապակառուցողական ցնցումներ: Ամբողջ խողովակի երկարությունը բավարար է 6-8 սմ-ով `մոտ 1 սմ տրամագծով ...

">Իր գործողության տակ գտնվող խողովակը հորիզոնական է, ուստի շերտերը ստում են նրա ստորին կեսին, իսկ մետաղական փոշին ամբողջովին ծածկում է դրանք: Այնուամենայնիվ, լավագույն գործողությունը ստացվում է, եթե խողովակը լցված է ոչ ավելի, քան կեսը:

"> Բոլոր փորձարկումներում եւ զգայունության չափը, եւ մշտականությունը ազդում են մետաղական փոշու եւ դրա նյութի հատիկների չափի վրա: Լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում երկաթի փոշու օգտագործման միջոցով ...

">Սխեման (Նկար 2) ցույց է տալիս սարքի մասերի գտնվելու վայրը: Սղաբերեն խողովակը կասեցվում է հորիզոնական ժլատների մեջ եղջերավոր ժամացույցի գարունի վրա, որը թեքվում է մեկ զիգզագի ճարմանդի կողքից ավելի մեծ առաձգականության համար: Խողովակի վերեւում կան զանգ, որպեսզի իր գործողությունների ներքո նա կարող է թեթեւ հարվածներ տալ խողովակի մեջտեղում մուրճով, պաշտպանված է ռետինե օղակը կոտրելուց: Ավելի հարմար է ուժեղացնել խողովակը եւ զանգը ընդհանուր ուղղահայաց ափսեի վրա: Ռելենը կարող է տեղադրվել այնպես, ինչպես ցանկանում եք:

"> Սարքը վերաբերում է հետեւյալ կերպ. 4-5 V մարտկոցի հոսանքը անընդհատ պտտվում է սեղմիչ P եւ պլատինե ափսեից ԲայցԼրացրեք խողովակի մեջ պարունակվող փոշու միջով, մեկ այլ ափսեի մեջ B եւ ռելսերի էլեկտրամագնիսների ոլորուն մարտկոցին: Այս հոսանքի ուժը անբավարար է խցիկի խարիսխը ներգրավելու համար, բայց եթե AV խողովակը ենթարկվում է էլեկտրական տատանումների, ապա դիմադրությունը կնվազի, որ կկարողանա կավելանա: Այս պահին այն շղթան, որը մարտկոցից է գալիս զանգին, ընդհատված C- ն, փակվում է, փակվում է, եւ զանգը կսկսի գործել, բայց խողովակի անհապաղ կտրումը կրկին կբացվի իր հաղորդակցությունը, եւ ռելեն կբացվի զանգը շղթա. Իմ սարքում սղոցքի դիմադրությունը ծանր ցնցումից հետո մոտ 100,000 օմ է, իսկ ռելեները, դիմադրություն ունենալով մոտ 250 օմ-ից, 5-ից 10 մա (ճշգրտման սահմաններ) գրավում է խարիսխը ընկնում է հազարավոր կարգով: Մենակից տատանումների հիման վրա սարքը պատասխանում է կարճ զանգով. Շարունակաբար գործող պարուրաձեւ արտանետումները բավականին հաճախակի են արձագանքում, հետեւյալ զանգերով մոտավորապես հավասար ընդմիջումներով ...

">Սարքը ... կարող է ծառայել էլեկտրական տատանումներով դասախոսությունների տարբեր փորձերի համար ...

">Դիմումի մեկ այլ օգտագործումը, որը կարող է ավելի հետաքրքիր արդյունքներ տալ, կլինի դրա հետ կապված դիրիժորի հետ կապված էլեկտրական տատանումներ նշելու ունակությունը Բայցկամ (սխեմայում), այն դեպքում, երբ այս դիրիժորը ենթարկվում է մթնոլորտում տեղի ունեցող էլեկտրամագնիսական խանգարումների: Դա անելու համար կա ցանկացած այլ գործողությունից պաշտպանված բավարար սարք, օդային մետաղալարով կապելու համար, հեռագրվել է հեռագրերից եւ հեռախոսներից, կամ ամպրոպի գավազանով: Բոլոր տատանումներըԻր ինտենսիվության համար հայտնի սահմանաչափի համար գերավճարը կարող է նշվել սարքի հետ եւ նույնիսկ գրանցվել, քանի որ կետում ռելեային շփման ցանկացած փակումը ԴեպիԿարող է սնուցվել, բացառությամբ զանգի, մեկ այլ էլեկտրամագնիսական նշան: Դա անելու համար իր ոլորունների մի ծայրը կապված է C եւԴ, իսկ մյուս մարտկոցի բարձրանալուն Ժլատ, այսինքն, էլեկտրամագնիսը միացրեք շղթայի մեջ զանգի զուգահեռ ... Եզրափակմամբ ես կարող եմ հույս հայտնել, որ իմ սարքը կարող է կիրառվել արագ էլեկտրական տատանումներ օգտագործող հեռավորությունների վրա ազդանշանների փոխանցման համար: Հենց որ գտնվի նման տատանումների աղբյուրը: Բավարար էներգիայով: