Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российский изобретатель радио — А. Попов.
В конце 19 века радио стало величайшим научным достижением человечества. Александр Степанович Попов и радио, которое в России считают его изобретением, положили начало развитию радиотехники. С его рождения прошло уже 150 лет.
На конец 19 века приходится изобретение радио — одного из самых значимых открытий человечества. В России считают, что его «отцом» стал ученый Александр Попов. Именно с него начинается дальнейшее развитие радиотехнической науки. Сегодня исполнилось ровно 150 лет с момента его рождения.
Отечественный ученый рожден в Турьинских рудниках, поселок Пермской губернии, который теперь переименован в город Краснотурьинск. Его отец, Степан Петрович Попов, был священником и жил со своей женой — Анной Степановной.
Александр поступил в Далматовское духовной училище, а после — учился в Екатеринбургском. На отлично закончил духовную семинарию в 1877 году, учась в классах общего образования, и поступил в университет на факультет физики и математики. Во время обучения стал ассистировать преподавателям физики и проводил экскурсии на Первой выставке электротехники. А в 1881–1883 годах подрабатывал, монтируя электростанцию.
А. Попов писал диссертацию на тему «О принципах магнитно- и динамоэлектрических машин постоянного тока» и в 1882 году успешно защитил свою работу и приобрел ученую степень кандидата наук. Университетский совет ученых принял решение подготовить его к званию профессора, оставив в университете.
Александр работал преподавателем, читал лекции студентам и проводил практику в МОК Морского ведомства в городе Кронштадт.
Русское физико-химическое общество приняло его в свои ряды в 1887 году, а в среду РТО он попал в 1893 году.
Его многочисленные путешествия не заканчивались на России. Александр Степанович посетил Всемирную выставку промышленности, которая проходила в США, Чикаго. Ознакомился с работой научных заведений в Лондоне, Берлине и Париже.
Отсчет начался
В трудах Попова основной стала разработка радиоприемника и системы радиосвязи. В 1895 году им был сделан когерентный приемник, который мог на большой дистанции принять любой сигнал. Впервые на практике Александром была собрана и испытана система радиосвязи, включая искровой передатчик Герца, сконструированный им, и другое его изобретение — приемник. Проводя опыты, он установил, что приемник регистрирует электромагнитный сигнал из атмосферы.
Перед обществом физико-химиков он презентовал доклад о том, как металлические порошки относятся к электроколебанию. Рассказывая, он наглядно показал, как работает его аппаратура связи, не нуждающаяся в проводах. Через пять суток газета «Кронштадтский вестник» впервые опубликовала статью про успешность работы Попова с устройствами связи без применения провода.
В 1898 году в промышленных масштабах началось создание радиостанций для кораблей, разработанных ученым. Этим занялась парижская фирма Дюкрете. Попов содействовал формированию мастерской в Кронштадте — первого Российского предприятия радиотехники, которое начало выпускать радиоаппаратуру для нужд ВМФ с 1901 года. В 1904 году Попов, вместе с двумя фирмами — Санкт-Петербургской «Сименс унд Хальске» и немецкой «Telefunken» — организовывает по своей системе отделение беспроводной телеграфии.
В 1901 году Александр Попов достиг звания профессора физических наук в институте электротехники имени Александра третьего, Всероссийского императора. В 1905 году по решению совета ученых он вступает в должность директора института. Это был первый случай, когда руководителя учебного заведения избрали, а не назначили.
Еще когда Попов был жив, его работам присвоили высочайшую оценку, как в России, так и за ее пределами. Общество техников удостоило его своей премии, также ему была присвоена премия за заслуги в работе над использованием беспроволочного телеграфирования на кораблях. Большая золотая медаль Всемирной выставки промышленности досталась ему в 1900 году. Кроме того, он награжден орденом Российской империи, удостоен звания почетного участника РТО, а также почетного инженера-техника и президента общества физико-химиков.
Ученый умер в 1906 году 13 января. В России в его честь создали фонд и появилась премия имени Александра Попова. А с 1945 года, 7 мая отмечается День радио. Учрежден знак почета радистов. Имя изобретателя стало фигурировать на премиях, стипендиях и Золотой медали АН СССР. В его честь даже была названа одна из малых планет и один из объектов с теневой стороны Луны. Его имя присвоено музею связи, одной из улиц Петербурга, теплоходу и научно-исследовательскому институту радиоприемов и акустики. Ему поставили памятник во многих городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Петродворце, Кронштадте, на острове Гогланд и даже в Финляндии, в городе Котка.
2005 год отмечен воздвижением мемориальной доски памяти Попова и его работы над созданием радио, установленной Международным IEEE в государственном университете электротехники Петербурга. Этим мемориалом организация общепризнанно утверждает преимущественное право Александра Степановича Попова в создании радио.
Кто на самом деле создатель?
Кстати, до сих пор идут многочисленные споры о том, кто же на самом деле был «отцом» этого изобретения. Г. Маркони (1874—1937 гг.) был итальянским Поповым и в спорах именно его персона мелькает в качестве «конкурента» русского ученого, поскольку еще в 1896 году Маркони стал обладателем патента на усовершенствование передач электроимпульсов и радиосигналов, а также нужного оборудования.
Помимо Маркони, еще один ученый-инженер, немец К. Ф. Браун, был удостоен Нобелевской премии в 1909 году, за производство беспроводного телеграфа. А также ученый из Сербии, который перебрался в Штаты, Никола Тесла претендует на титул создателя радио.
Если рассматривать название «изобретатель радио» с разных сторон, то можно это звание применить к французу Э. Бранли, немцу Г. Герцу и английскому ученому О. Лоджу.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Ученые заново просмотрели старые записи о наблюдениях с помощью телескопа «Большое Ухо», который поймал знаменитый радиосигнал Wow!, и обнаружили данные о еще двух похожих событиях. Астрономы пришли к выводу, что это не могли быть обыкновенные земные радиопомехи и во всех трех случаях источник действительно располагался в глубоком космосе.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
ПонятноИз-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
ПонятноНаши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
ПонятноМы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Комментарии