Читаем Неоткрытые открытия, или Кто это придумал полностью

В следующем, 1899 году научный журнал Scientific American напечатал обширную статью, обсуждающую результаты экспериментов Маркони, а июльский номер журнала American Electrician™™ же года описал конструкцию антенны Маркони и необходимого радиооборудования. Эти две статьи и работа Миллера вызвали интерес не только у профессионалов, старавшихся применить изобретение радиосвязи, но и у любителей. В ранние годы развития радиосвязи профессионалы и любители использовали искровые передатчики. Они были широкополосными, спектр излучаемого радиосигнала расширялся до нескольких сотен килогерц. Использовались простые неусиливающие детекторные приемники, обычно на основе когереров. Позже когереры уступили место более чувствительным галеновым детекторам. Устройства настройки первых радиостанций были примитивными или вовсе отсутствовали.

Хотя первые радиостанции были не слишком эффективны, их передатчики были способны перекрывать значительные расстояния при условии достаточно высокой мощности прибора: профессиональное оборудование того времени использовало передатчики мощностью до 5 кВт, которые перекрывали расстояние в 800 км. Радиолюбителям обычно приходилось довольствоваться радиосвязью на значительно меньших расстояниях.

Конечно, сеансы радиосвязи еще не были повсеместным и привычным явлением. Да и к получению материальной выгоды от своей деятельности радиолюбители не стремились. После публикации в журналах различных конструкций аппаратуры радиосвязи многие радиолюбители-экспериментаторы построили собственные радиопередатчики и радиоприемники. Регламентирование радиосвязи еще не осуществлялось, так что точное число любительских радиостанций того времени назвать сложно. По некоторым оценкам, число «крупных» любительских радиостанций, способных проводить радиосвязь на расстояниях свыше 15 км, было примерно 600 единиц, в то время как число «мелких» радиостанций, излучавших в пределах 1–3 км, было в пять раз больше — около 3000 единиц. Радиостанции усовершенствовались в США, Великобритании, Европе.

Эксперименты с радиотелефонией стали проводиться в самом начале ХХ века. Пионером в этой области стал американец канадского происхождения Реджинальд Обри Фессенден, свой первый эксперимент он поставил в 1900 году, а в 1906 году успешно передал в эфир радиовещательную программу: музыку и рекламные объявления. Его передачу принимали на детекторные приемники. Но еще несколько лет радиолюбители использовали практически только радиотелеграфный режим работы: прием и передача на искровом оборудовании были затруднительны.

Как бы там ни было, прогресс в этой области набирал свои обороты. В декабре 1901 года Гульельмо Маркони проводит свой знаменитый эксперимент по передаче радиосигнала через Атлантический океан (на расстояние в 3360 км). Это стало настоящей революцией. После эксперимента Маркони началось широкое внедрение радиосвязи для военных и коммерческих целей.

Следующим этапом революции в области радиосвязи стало открытие, совершенное в 1902 году. Англичанин Оливер Хевисайд предсказал существование высоко над поверхностью Земли ионизированного слоя, который должен отражать радиоволны. В будущем произойдет экспериментальное доказательство этой гипотезы. Распространение радиоволн за счет отражения от слоев ионосферы сделает возможными дальние сеансы радиосвязи, и немаловажную роль в изучении этого феномена сыграют именно радиолюбители.

В том же 1902 году американский изобретатель-самоучка Горас Мартин изобретает полуавтоматический телеграфный ключ — прообраз будущих электронных телеграфных ключей, которые широко применяли и продолжают применять вместо простого механического телеграфного ключа.

Широкое распространение радиосвязи стало требовать международного регулирования, ради которого в 1903 году была созвана первая Берлинская международная конференция по беспроводному телеграфу.

Берлинская конференция придала новый импульс усовершенствованию радио. В 1904 году англичанин Джон Амброз Флеминг разработал первый вакуумный диод (лампа Флеминга) для применения его в качестве детектора в радиоприемниках. А через два года американец Ли де Форест ввел в лампу Флеминга третий элемент (сетку) — так появился первый вакуумный триод (аудион Фореста). Установка в электрическую цепь аудиона Фореста могла усилить сигнал в 5 раз. Но изобретение де Фореста оставалось дорогим, требовало больших затрат энергии и при всем при этом имело все-таки малый коэффициент усиления.

Третьего ноября 1906 года на второй по счету Берлинской конференции был подписан международный договор, который в последующем станет прародителем современного ITU[7]. На этой же конференции вместо термина «беспроводный» вводится новый термин — «радио».

Перейти на страницу:

Похожие книги

6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир
6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.

Юрий Иосифович Рылёв

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука
Достучаться до небес. Научный взгляд на устройство Вселенной
Достучаться до небес. Научный взгляд на устройство Вселенной

Человечество стоит на пороге нового понимания мира и своего места во Вселенной - считает авторитетный американский ученый, профессор физики Гарвардского университета Лиза Рэндалл, и приглашает нас в увлекательное путешествие по просторам истории научных открытий. Особое место в книге отведено новейшим и самым значимым разработкам в физике элементарных частиц; обстоятельствам создания и принципам действия Большого адронного коллайдера, к которому приковано внимание всего мира; дискуссии между конкурирующими точками зрения на место человека в универсуме. Содержательный и вместе с тем доходчивый рассказ знакомит читателя со свежими научными идеями и достижениями, шаг за шагом приближающими человека к пониманию устройства мироздания.

Лиза Рэндалл

Научная литература