Попов Александр Степанович

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ПА ПЕ ПЁ ПИ ПЛ ПН ПО ПП ПР ПС ПТ ПУ ПФ ПХ ПЧ ПШ ПЫ ПЬ ПЭ ПЮ ПЯ
ПОА
ПОБ
ПОВ
ПОГ
ПОД
ПОЕ
ПОЖ
ПОЗ
ПОИ
ПОЙ
ПОК
ПОЛ
ПОМ
ПОН
ПОО
ПОП
ПОР
ПОС
ПОТ
ПОУ
ПОХ
ПОЦ
ПОЧ
ПОШ
ПОЭ
ПОЯ

А. С. Попов. Попов Александр Степанович.

А. С. Попов.

Попов Александр Степанович [4(16).3.1859, поселок Турьинские Рудники, ныне Краснотурьинск Свердловской области, — 31.12.1905(13.1.1906), Петербург], русский физик и электротехник, изобретатель электрической связи без проводов (радиосвязи, радио). В 1882 окончил физико-математический факультет Петербургского университета и был оставлен в нём для подготовки к научной деятельности. Преподаватель физики и электротехники Минного офицерского класса (1883—1901) и Технического училища Морского ведомства в Кронштадте (1890—1900); профессор физики (с 1901) и директор (с 1905) Петербургского электротехнического института. Почётный инженер-электрик (1900) и почётный член Русского технического общества (1901).

  Первые научные исследования Попов Александр Степанович были посвящены анализу наивыгоднейшего действия динамоэлектрических машины (1883) и индукционным весам Юза (1884). После опубликования (1888) работ Г. Герца по электродинамике Попов Александр Степанович стал изучать электромагнитные явления и прочитал серию публичных лекций на тему «Новейшие исследования о соотношении между световыми и электрическим явлениями». Пытаясь найти способ эффективной демонстрации опытов Герца перед большой аудиторией, Попов Александр Степанович занялся конструированием более наглядного индикатора электромагнитных волн (ЭВ), излучаемых Герца вибратором. Хорошо понимая потребность флота в средствах беспроводной сигнализации, он в начале 90-х гг. поставил перед собой также задачу использовать ЭВ для сигнализации. Поиски решения этих задач проходили в два этапа: отыскание достаточно чувствительного индикатора ЭВ; разработка прибора, способного надёжно регистрировать ЭВ, излучаемые вибратором Герца. В качестве индикатора Попов Александр Степанович выбрал радиокондуктор, предложенный французским физиком Э. Бранли и названный позже когерером. Когерер представлял собой заполненную металлическими опилками небольшую стеклянную трубку с двумя электродами на концах. Под действием ЭВ электрическое сопротивление опилок резко уменьшалось и когерер терял чувствительность, но при лёгком встряхивании она снова восстанавливалась. В результате кропотливых экспериментов с когерером Попов Александр Степанович сделал его достаточно чувствительным и удобным индикатором ЭВ. 2-й этап завершился в начале 1895 созданием «прибора для обнаружения и регистрирования электрических колебаний» — радиоприёмника (рис. 1). Он состоял из соединённых последовательно когерера, поляризованного реле, замыкающего цепь электрического звонка, и источника постоянного тока — электрической батареи. При уменьшении сопротивления когерера (под действием ЭВ) реле срабатывало и включало электрический звонок. Его молоточек сначала ударял по колокольчику, а затем по когереру, встряхивая его и тем самым возвращая в чувствительное состояние. Таким образом тотчас после приёма одной посылки ЭВ когерер был готов к приёму следующей.

Рис. 1. Схема радиоприёмника А. С. Попова: М и N — держатели, к которым посредством лёгкой часовой пружины подвешен когерер; А и В — платиновые пластинки когерера, к которым через поляризованное реле (Релэ) постоянно подводится напряжение электрической батареи (Р—Q). Попов Александр Степанович.

Рис. 1. Схема радиоприёмника А. С. Попова: М и N — держатели, к которым посредством лёгкой часовой пружины подвешен когерер; А и В — платиновые пластинки когерера, к которым через поляризованное реле (Релэ) постоянно подводится напряжение электрической батареи (Р—Q).

  К весне 1895 Попов Александр Степанович построил чувствительный и надёжно работавший приёмник, пригодный для беспроводной сигнализации (радиосвязи). В качестве передатчика Попов Александр Степанович применил видоизменённый вибратор Герца, возбуждаемый катушкой Румкорфа. К концам стержней вибратора Попов Александр Степанович прикрепил квадратные металлические листы размером 40´40 см. Сигнализация производилась замыкателем (ключом) в цепи питания катушки Румкорфа. В первых опытах по радиосвязи, проведённых в физическом кабинете, а затем в саду Минного офицерского класса, приёмник обнаруживал излучение радиосигналов, посылаемых передатчиком, на расстоянии до 60 м. При проведении опытов Попов Александр Степанович заметил, что подсоединение к когереру вертикального металлического провода (антенны) приводило к увеличению расстояния уверенного приёма. 25 апреля (7 мая) 1895 на заседании физического отделения Русского физико-химического общества Попов Александр Степанович сделал научный доклад об изобретении им системы связи без проводов и продемонстрировал её работу; о содержании доклада Попов Александр Степанович напечатано в газете «Кронштадтский вестник» от 30 апреля (12 мая) 1895, в «Журнале Русского физико-химического общества», 1895, т. 27, в. 8, часть физическая, и там же, 1896, т. 28, в. 1, часть физическая.

  Во время опытов в 1895 Попов Александр Степанович обнаружил, что его приёмник реагирует также и на грозовые разряды. Поэтому Попов Александр Степанович построил специальный прибор, записывающий на движущуюся бумажную ленту сигналы, вызванные электромагнитным излучением гроз. Этот прибор, названный впоследствии грозоотметчиком, в 1895—96 использовался им для изучения характера атмосферных помех. Приёмник Попов Александр Степанович (рис. 2) и грозоотметчик Попов Александр Степанович (рис. 3) хранятся в Центральном музее связи в Ленинграде.

Рис. 2. Внешний вид радиоприёмника А. С. Попова. Попов Александр Степанович.

Рис. 2. Внешний вид радиоприёмника А. С. Попова.

Рис. 3. Внешний вид грозоотметчика А. С. Попова. Попов Александр Степанович.

Рис. 3. Внешний вид грозоотметчика А. С. Попова.

  В 1895—96 Попов Александр Степанович занимался усовершенствованием созданных им приборов, выступал с докладами и показом их работы. Весной 1897 в опытах в Кронштадтской гавани Попов Александр Степанович достиг дальности радиосвязи 600 м, а летом 1897 при испытании на кораблях — 5 км. В это время он обнаружил, что металлические корабли влияют на распространение ЭВ и предложил способ определения направления на работающий передатчик. Во время опытов в 1897 Попов Александр Степанович пользовался ЭВ, лежащими на границе дециметрового и метрового диапазонов.

  К этому же времени относятся работы Попов Александр Степанович по изучению рентгеновских лучей; им сделаны первые в России рентгеновские снимки предметов и конечностей человека.

  В 1899 Попов Александр Степанович Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий — помощники Попов Александр Степанович — обнаружили детекторный эффект когерера. На основе этого эффекта Попов Александр Степанович построил «телефонный приёмник депеш» для слухового приёма радиосигналов (на головные телефоны) и запатентовал его (Русская привилегия № 6066 от 1901). Приёмники этого типа выпускались в 1899—1904 в России и во Франции (фирма «Дюкрете») и широко использовались для радиосвязи. В начале 1900 приборы Попов Александр Степанович были применены для связи во время работ по ликвидации аварии броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» у острова Гогланд и при спасении рыбаков, унесённых на льдине в море. При этом дальность связи достигла 45 км. В 1901 Попов Александр Степанович в реальных корабельных условиях получил дальность связи 148—150 км.

Работы Попов Александр Степанович получили высокую оценку уже его современников в России и за рубежом: так, приёмник Попов Александр Степанович был удостоен Большой золотой медали на Всемирной выставке 1900 в Париже. Особым признанием заслуг Попов Александр Степанович явилось постановление Совета Министров СССР, принятое в 1945, которым установлен День радио (7 мая) и учреждена золотая медаль имени А. С. Попова, присуждаемая АН СССР за выдающиеся работы и изобретения в области радио. Имя Попов Александр Степанович носят: Школа связи в Кронштадте, Высшее военно-морское училище в Ленинграде, Одесский электротехнический институт связи, Центральный музей связи, Научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи, улица в Ленинграде, где он жил, и многие др.

 

  Соч.: Условия наивыгоднейшего действия динамо-электрической машины, «Электричество», 1883, № 15—16; Случай превращения тепловой энергии в механическую, «Журнал Русского физико-химического общества», 1894, т. 26, в. 9; Прибор для обнаружения и регистрирования электрических колебаний, там же, 1896, т. 28, в. 1; О телеграфировании без проводов, «Электротехнический вестник», 1897, № 48; О беспроволочной телеграфии. Сб. ст., докладов, писем и др. мат-лов, М., 1959; An application of the coherer, «The Electrician», 1897, v. 40, № 1021.

 

  Лит.: А. С. Попов в характеристиках и воспоминаниях современников, М. — Л., 1958; Изобретение радио. А. С. Попов. Документы и материалы, М., 1966; Бренев И. В., Начало радиотехники в России, М., 1970.

  В. М. Родионов.

Так же Вы можете узнать о...


Галактические координаты, система небесных координат (галактическая широта и долгота), определяющих положения светил относительно плоскости, пересекающей небесную сферу по большому кругу, наиболее близкому к средней линии Млечного Пути (галактическому экватору).
Герпетология (от греч. herpeton — пресмыкающееся и .
Гонобобель, кустарник со съедобными ягодами; то же, что голубика.
Гульдин Пауль Гульдин (Guldin) Пауль (12.6.1577, Санкт-Галлен, — 3.
Дербенниковые (Lythraceae), семейство двудольных растений.
Довбор-Мусницкого мятеж 1918, антисоветское выступление в Белоруссии 1-го Польского корпуса легионеров, сформированного буржуазным Временным правительством в июле 1917.
Ер, старое название твёрдого знака в русском алфавите; см.
Захваткин Алексей Алексеевич [1(14).12.1906, Екатеринбург, ныне Свердловск, — 14.
Изогиеты (от изо... и греч. hyetos — дождь), изолинии количества осадков за сутки, месяц или год или средние многолетние суммы осадков за месяц или год.
Исполнительные документы, документы, на основании которых осуществляется принудительное исполнение постановлений судебных и арбитражных органов, а также актов др.
Канклес, литовский струнный щипковый музыкальный инструмент.
Квантовые стандарты частоты, устройства, в которых для точного измерения частоты колебаний или для генерирования колебаний с весьма стабильной частотой используются квантовые переходы частиц (атомов, молекул, ионов) из одного энергетическое состояния в другое.
Клыкачи (Dissostichus), род рыб семейства нототениевых отряда окунеобразных.
Кони Федор Алексеевич [9(21).3.1809, Москва,— 25.
Краевой суд, см. в ст. Областной суд.
Кульчицкая Елена Львовна (15.9.1877, г. Бережаны, ныне Тернопольской области, — 8.
Левеллеры (англ. Levellers, буквально — уравнители), радикальная мелкобуржуазная демократическая партия Английской буржуазной революции 17 века.