Радиоглаз катаева и иконоскоп зворыкина

      Комментарии к записи Радиоглаз катаева и иконоскоп зворыкина отключены

24 сентября 1931 года С.И. Катаев подал авторскую заявку на «устройство для передачи движущихся изображений». В данной заявке был обрисован принцип и приведена схема передающей телевизионной трубки с мозаичной мишенью и накоплением зарядов. Авторское свидетельство №29865 было опубликовано 29 апреля 1933 года.

В передающей трубке (радиоглаз), предложенной Катаевым, в первый раз в мире употреблялось явление эмиссии вторичных электронов.
Заявка Катаева на изобретение передающей трубки на 51 сутки опередила подобную заявку Зворыкина.

— Чьи это телевизоры? — раздался в темноте голос Зворыкина.
— Один — ваш, и два — отечественных, — ответил Шмаков.
— Вот отечественный. — Зворыкин указал пальцем на телевизор, что стоял в центре. Зажгли свет. И все мы убедились, что американский доктор наук не совершил ошибку.

Шмаков забарабанил пальцами по столу. Зворыкин увидел это.
— Не переживайте, сотрудник, — успокоил он, — ваш приемник лучше, потому я и предугадал.

Радиоглаз катаева и иконоскоп зворыкина

13 ноября 1931 года В.К. Зворыкин подал заявку на «аппарат и метод для производства изображений объектов», где он объявил, что «изобретение содержится в усовершенствовании аппарата и методов чтобы получить изображения объектов и явлений, каковые невидимы для людской глаза». В будущем данное устройство Зворыкин применил как передающую телевизионную трубку с накоплением зарядов на мозаичном фотокатоде, которая была названа иконоскопом, и 26 сентября 1935 года ему выдали патент США №2021907.
И однако, Владимир Кузьмич Зворыкин был вторым.

Не обращая внимания на внешнее сходство, патенты имеют принципиальные отличия. Это были два пути в изобретении передающей телевизионной трубки. В случае если сравнить иконоскоп и радиоглаз, то техническая компоновка, структура устройства и их внешний вид разны.

В первой половине 20-ых годов двадцатого века Б.Л. Розинг в собственной работе «Электрическая телескопия» отмечал необходимость устранения из электрических телескопов всяких инертных замены и материальных механизмов их безынерционными, в обыденном смысле этого слова, электрическими устройствами. «Катодный пучок, — писал Розинг, — имеется как раз то совершенное безынертное перо, которому самой природой уготовано место в аппарате получения изображения в электрическом телескопе. Оно владеет тем полезнейшим свойством, что его возможно конкретно двигать с какою угодно скоростью при помощи также нематериального электрического либо магнитного поля, могущего быть притом возбуждённым со скоростью света с другой станции, находящейся на каком угодно расстоянии».

По окончании появления предложения Розинга попытки применения электронно-лучевых трубок в телевидении стали предприниматься в разных государствах. Особенно большое количество работ во время с 1925 по 1932 годы было размещено в Германии. Но, немцы с упорством, хорошим лучшего применения, получали в ту пору получения телевизионных трубок с так называемой газовой фокусировкой, с виду более эргономичной, но владевшей рядом органических недочётов, затруднявших развитие телевизионной техники и уводивших в сторону от успехи более большого качества телевизионного изображения.

Трудившийся в то время в Соединенных Штатах ученик Розинга Зворыкин, вместо трубок с газовой фокусировкой, начал разрабатывать телевизионные трубки с электростатической фокусировкой, а Катаев, трудившийся в ту пору во Всесоюзном Электротехническом университете в Москве, предпочёл для той же цели разработку высоковакуумной низковольтной телевизионной трубки с магнитной фокусировкой, не смотря на точку зрения большинства экспертов того времени.

14 августа 1933 года Зворыкин сделал доклад в научно-техническом обществе электриков в Ленинграде. В этом докладе он разглядывал устройство и принцип работы электростатической фокусировки, используемой в иконоскопе. Фокусирование электронного пучка выполнено посредством электростатического поля, образуемого приложенными потенциалами между составляющими частями прожектора, и между металлизированной поверхностью и концом прожектора стеклянной трубки.

В отличие от электростатической, магнитная фокусировка луча не требует регулировки анодного напряжения для целей фокусировки.

Электронная пушка при магнитной фокусировке снабжает больший ток пучка, если сравнивать с пушкой, имеющей электростатическую фокусировку. Это связано с тем, что её анод не имеет диафрагмы, и для создания пучка употребляется целый ток катода, а не его часть, как в пушках с электростатической фокусировкой.

Вторым преимуществом магнитной фокусировки есть меньший размер электронного пятна на мозаике. Это связано с громадным диаметром фокусирующей катушки если сравнивать с диаметром электродов электростатической линзы.

Электростатическая фокусировка экономична, поскольку не нужно мощности на создание тока в фокусирующей катушке. При магнитной же фокусировке катушки должны иметь достаточно громадную мощность. Но магнитная фокусировка разрешает применять более несложную конструкцию трубки, нежели электростатическая, поскольку фокусирующая совокупность в виде катушек устанавливается снаружи трубки, а не монтируется в вакууме.

Она ведет к намного меньшей длине трубок.

Значительным недочётом иконоскопа Зворыкина есть эффект тёмного пятна, вызванный различием условий перераспределения вторичных электронов по поверхности мозаики. Имеется большая неравномерность электрического поля около мозаики. В езультате сигнал на выходе трубки выясняется искажённым.

Эффект тёмного пятна проявляется при работе с иконоскопом так очень сильно, требуя совсем нужной компенсации, осуществляемой замешиванием компенсирующего сигнала в усилительном тракте телецентра. К сожалению, данный способ не разрешал всецело избавиться от искажений, поскольку требуемая форма сигнала компенсации зависит от характера передаваемого изображения. Оператор при трансформации содержания изображения не всегда успевал осуществить подстройку генератора.

В передающей трубке Катаева эффект тёмного пятна отсутствует.

Вторым недочётом иконоскопа есть трапециевидное искажение растра, возикающее в связи с наклонным падением луча на мозаику. В передающей трубке Катаева катодная пушка расположена к мозаике перпендикулярно, исходя из этого падением электронного луча на мозаику не вызывает трапециевидного искажения растра. Такое размещение катодной пушки было признано оптимальным и применено во всех последующих передающих телевизионных трубках, не считая иконоскопа и супериконоскопа.

В иконоскопе у Зворыкина световой поток от объекта и электронный луч попадают на мозаику с одной и той же стороны, что не отыскало предстоящего применения, а в радиоглазе Катаева — с двух противоположных.

Логика мышления двух учёных была взаимно противоположной, что отыскало собственное отражение и в последовательности изобретения совокупности электронного телевидения. Зворыкин изобрёл сперва приёмную трубку, по которой начал работату ещё с Розингом, а после этого передающую. Наряду с этим в качестве передающего телевизионного устройства в данной совокупности возможно было применять передатчик механического типа, выстроенный на базе диска Нипкова.

После этого Зворыкин приступил к изобретению передающей трубки. Катаев, как подлинный теоретик, создал сперва передающую трубку, а после этого — приёмную.

В первой половине 30-ых годов двадцатого века группой учёных во главе с Катаевым изготовлены образцы как передающей, так и приёмной трубок с магнитной фокусировкой луча. Все расчёты были закончены в сентябре 1931 года. Наступило 6 ноября 1932 года. Сотрудники Общероссийского Электротехнического университета уже собрались по случаю праздника, а коллектив Катаева всё ещё трудился над собственным изобретением.

И лишь поздно вечером, в то время, когда торжество доходило к концу, работа завершилась демонстрацией электронного устройства. Так была создана совокупность электронного телевидения, благодаря которой уже 6 ноября 1932 года публично произведена передача движущихся изображений на расстояние.

Магнитная фокусировка луча, начиная с середины 1930-х годов, взяла громадное распространение. Она давала отличных показателей, нежели электростатическая. Лишь во второй половине семидесятых годов прошлого века была создана передающая телевизионная трубка с электростатической фокусировкой, которая по качеству не уступала магнитной.

Подробнее: media-publisher.ru/pdf/nom-9-2012.pdf Аладин В.М., н.с. МТУСИ «Сопоставление истории двух изобретений: радиоглаза И.С. иконоскопа и Катаева В.К. Зворыкина», «Теоретическая структура диссертации И.С.

Катаева» (с. 13-23).
Катаев С.И. Авторское свидетельство №29865 «Устройство для передачи движущихся изображений» от 30 апреля 1933 г. (заявлено 24 сентября 1931 г.)
Зворыкин В.К. Патент №2021907 «аппарат и Метод получения изображения объектов» от 26 ноября 1935 г. (заявлено 13 ноября 1931 г.)
Зворыкин В.К. Телевидение при помощи катодных трубок. — Л., 1933.
Катаев С.И. Вклад современных учёных в развитие телевидения. Издание «Радио» — №5. —1948. — С.14-17.
Алекса?ндр Григо?рьевич Столе?тов (29 июля (10 августа) 1839, Владимир — 15 (27) мая 1896, Москва) — русский физик, один из основоположников квантовой физики. Создал первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте.
Бори?с Льво?вич Ро?зинг (23 апреля 1869, Петербург — 20 апреля 1933, Архангельск) — русский физик, учёный, педагог, изобретатель телевидения, создатель первых опытов по телевидению. В 1907 году Розинг подал заявку на изобретение («Метод электрической передачи изображений») и скоро взял первые в мире патенты на электронный телевизор: в Российской Федерации заявка была представлена 25 июля 1907 года, в Германии – 26 ноября, в Англии – 13 декабря того же года; патенты Б.Л.Розинг взял в Англии 25 июня 1908 г. (№ 27570), в Германии – 24 апреля 1909 г. (№ 209320), в Российской Федерации – 30 октября 1910 г. (№ 18076). Сам же изготовил и опробовал предложенное устройство в работе.
Семён Иси?дорович Ката?ев (1904—1991), изобретатель и советский учёный в области радиоэлектроники и телевидения, врач технических наук (1951), доктор наук (1952), заслуженный техники и деятель науки (1968). Правила замедленного (малокадрового) телевидения, созданные и опубликованные им в 1934 г., нашли использование в последующие десятилетия, в частности в совокупностях дальней передачи ТВ с бортов космических автоматических станций и кораблей. В 1944 г. Катаев с группой экспертов предлагает в первый раз в мире стандарт телевизионного вещания на 625 строчков, принятый в будущем во многих государствах.
Влади?мир Козьми?ч Зворы?кин (17 (29) июля 1888, Муром, Владимирская губерния, Россия — 29 июля 1982, Принстон, Нью-Джерси, США) — русско-американский инженер, проживший полжизни в Америке, один из изобретателей телевидения.
Катаев подчеркивал, что вычисляет приоритет В.К. Зворыкина честным, потому, что он проистекает, практически, не из заявки от ноября 1931 г., а из работ, выполненных ученым еще в 1926 г.
Электронно-лучевые трубки:
tubeamplifier.narod.ru/mess040.htm — Электростатические
tubeamplifier.narod.ru/mess041.htm — Магнитные
nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000084/st039.shtml — Алексей Злыгостев, NPLit.ru: Библиотека юного исследователя. «По времени заявки и публикации и выдачи патента в общедоступной литературе приоритет на изобретение передающей трубки с накоплением зарядов типа иконоскоп в собственности СССР». Как бы вторя опровержениям отечественной печати, американский «Издание Общества кино- и телевизионных инженеров» в статье «Пионеры телевидения.

Владимир Косма Зворыкин» (№ 7/1981) разрешил себе возразить официальным историкам Американской радиокорпорации: «Иконоскопа не было впредь до 1931 года» (SMPTE journal, vol. 90, № 7, july 1981, p. 583).
«Самая неотёсанная неправда выражается довольно часто умолчанием», — Роберт Л. Стивенсон
«…Наступит, наконец, такое время… в то время, когда миллионы таких устройств, таких «электрических глаз», будут всесторонне обслуживать публичную и личную судьбу, науку, технику и промышленность…»
Б. Розинг
«Мне довелось испытать счастье любимого и свободного труда… Ожидает оно так же, как и прежде тех, кому чужда погоня за легкой добычей, ловля чинов-званий любой ценой. Не опасайтесь перетрудиться!»
С. Катаев, из интервью для судьбы серии «и редакции Открытия».

С. И. Катаев в 1937 (?) г.

Семен Катаев (с книжкой) в семейном кругу в станице Великокняжеской

Семья Зворыкиных. Вверху слева — В. Зворыкин

Зворыкин в Соединенных Штатах. 30-е годы

В.К. Зворыкин в Ленинграде в 50-е годы

В.К. Зворыкин в 60-е годы

Drawing from V. Zworykin’s 1923 patent application Television System

Принципиальная схема иконоскопа В.К. Зворыкина

Iconoscope. first practical television camera from 1933 designed by Vladimir Zworykin taken in the science museum

Авторское свидетельство С. И. Катаева. Заявка от 24 сентября 1931 г.

С.И. Катаев в 30-е годы XX в.

Потомучка 83. Изобретение телевидения. История России 20 век

Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

  • Окно в будущее. спиральная турбина

    Воздействие паровой машины основано на превращении энергии пара в механическую работу. Данный принцип известен в далеком прошлом. Еще во II в. до нэ…

  • «Электрический» гтд

    «Электрический» ГТД возможно выполнен без отбора воздуха из компрессора и без механической коробки самолёта агрегатов и приводов двигателя:…

  • Авиационная мина мав-1 (вомиза-100).

    Разработчик: Особенное техническое бюро (Остехбюро либо ОТБ) Страна: СССР Начало создания: 1925 г. Принятие на вооружение: 1932 г. В СССР с морскими…

  • Двухступенчатая модель ракеты класса s1b

    Модель — двухступенчатая с двигателями неспециализированным импульсом 5 Не. Первая ступень оснащена двигателем импульсом 0,6—0,8 Не. Данный МРД дает…

  • Airnamics r5. технические характеристики. фото.

    Airnamics R5 – словенский многоцелевой гражданский дистанционоуправляемый самолет, созданный компанией «Airnamics». Беспилотное воздушное средство было…

  • Uvify draco. технические характеристики. фото.

    Uvify Draco – китайский многофункциональный скоростной квадрокоптер, созданный компанией «Uvify». Дистанционоуправляемый самолет модели Uvify Draco…