Кальман Тиханьи: Пионер электронной техники и телевидения
Kálmán Tihanyi
Кальман Тиханьи: венгерский физик и изобретатель, пионер телевидения и плазменных дисплеев. Изобрел автопилот и инфракрасную видеокамеру. Патент UNESCO.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Венгерский физик, инженер-электрик и изобретатель
Hungarian physicist, electrical engineer and inventor
Кальман Тиханьи, или, как его часто упоминают в англоязычной технической литературе, Коломан Тиханьи или Ко́ломан Тиханьи (28 апреля 1897 года – 26 февраля 1947 года) был венгерским физиком, инженером-электриком и изобретателем. Один из пионеров электронного телевидения, он внес значительный вклад в разработку электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), которые были приобретены и усовершенствованы Radio Corporation of America (позже RCA), а также немецкими компаниями Loewe и Fernseh AG. Он изобрел и спроектировал первый в мире автоматический беспилотный самолет в Великобритании. Он также известен изобретением первой инфракрасной видеокамеры в 1929 году и первым плазменным дисплеем с плоской панелью в 1936 году. Его патент на «Радиоскоп» был признан ЮНЕСКО Документом всеобщего значения и, таким образом, вошел в программу «Память мира» 4 сентября 2001 года. Родился в Узбеге, Королевство Венгрия (ныне Збехи, Словакия). После окончания местной начальной школы родители отдали Тиханьи в Профессиональное училище электротехники в Поцоне (ныне Братислава). Будучи студентом, он подал свою первую заявку на патент в Венгерское патентное ведомство в 1913 году, в возрасте шестнадцати лет. Название патента звучало как: «Карманное устройство для удобной обработки фотопластин». Первый контракт в его жизни был заключен с венской компанией, которая приобрела его оборудование для централизованного беспроводного включения и выключения уличных фонарей. В то время он продолжил обучение в средней школе в Ваце, успешно её окончил, а в следующем году, в 1916 году, поступил на добровольной основе в венгерскую королевскую армию. В качестве кандидата в офицеры 4-го артиллерийского полка он руководил артиллерийскими орудиями на Восточном фронте, а затем был переведен в Трансильванию, где участвовал в боях за один из важнейших переходов в Восточных Карпатах – Ойтозский проход. Он был награжден бронзовой медалью за храбрость и произведен в звание лейтенанта. Вскоре после этого он был переведен в один из важнейших военных портов Австро-Венгерской монархии в Пуле, где он больше не служил в боевом подразделении, а работал инженером-радиосвязистом и впервые в жизни столкнулся с военными техническими разработками. Он разработал дистанционный пульт управления для подрыва подводных мин, а его наземная мина была признана выдающимся военным изобретением.
Kálmán Tihanyi , or in English language technical literature often mentioned as Coloman Tihanyi or Koloman Tihanyi (28 April 1897 – 26 February 1947) was a Hungarian physicist, electrical engineer and inventor. One of the early pioneers of electronic television, he made significant contributions to the development of cathode ray tubes (CRTs), which were bought and further developed by the Radio Corporation of America (later RCA), and German companies Loewe and Fernseh AG. He invented and designed the world's first automatic pilotless aircraft in Great Britain. He is also known for the invention of the first infrared video camera in 1929, and coined the first flat panel plasma display in 1936. His Radioskop patent was recognized as a Document of Universal Significance by the UNESCO, and thus became part of the Memory of the World Programme on September 4, 2001.]] Born in Üzbég, Kingdom of Hungary (now Zbehy, Slovakia), after graduating from the local elementary school, Tihanyi's parents enrolled him in the Vocational School of Electrical Engineering in Pozsony (now Bratislava). While a student there he filed his first patent application with the Hungarian Patent Office in 1913, at the age of sixteen. The title of the patent was, "Pocket device for light handling of photographic plates". The first contract of his life was signed with a Viennese company, which purchased his equipment for the central, wireless switching on and off of road lights. At that time, he continued his high school studies in Vác, he graduated here as well, and the following year, in 1916, he entered the Hungarian Royal Army as a volunteer. As an officer candidate for the 4th Army Artillery Regiment he handled cannons on the eastern front and was then transferred to Transylvania, where he took part in the battles at one of the most important crossings in the Eastern Carpathians, the Ojtozi Strait. He was awarded a bronze medal of valor and promoted to the rank of lieutenant. Soon after he was transferred to one of the most important military ports of the Austro Hungarian Monarchy in Pula, where he no longer served as a soldier in a combat unit, but as a radio engineer, and for the first time in his life he came in contact with military technical developments. He designed a remotely controlled igniter for timing and detonating underwater shafts, and his land mine was credited as a distinguished military invention.
Межвоенный период
После Первой мировой войны Кальман Тиханьи, вернувшийся к мирной жизни, продолжил обучение в Королевском венгерском технологическом университете имени Иосифа в Будапеште (сегодня: Будапештский технологический и экономический университет, широко известный как Технический университет), где молодой человек, недавно потерявший отца, остался без средств к существованию. К счастью, он нашёл поддержку в лице профессора Имре Пёшля, разглядевшего его талант. По мере того, как Тиханьи продавал всё больше патентов и изобретений, его доходы росли, позволяя ему содержать вдовствующую мать и девять братьев и сестёр. Ещё во время Первой мировой войны внимание Тиханьи было привлечено к попыткам создания телевидения. Изучив уравнения Максвелла, он открыл доселе неизвестное физическое явление. Проблема низкой светочувствительности, приводящей к малой электрической мощности передающих или "камерных" ламп, была решена благодаря технологии хранения заряда, предложенной Тиханьи в начале 1924 года. Его окончательная конструкция была запатентована под названием "Радиоскоп" (венгерский патент: T 3768) 20 марта 1926 года. Он описал свою систему с использованием электронно-лучевой трубки, телевизионную систему с хранением заряда не в одной, а в трёх версиях – проводной, беспроводной и цветной, что свидетельствует о его предвидении цветного телевидения ещё в то время, когда подавляющее большинство фильмов снималось в чёрно-белом формате. Заявка на патент содержала 42 страницы с подробным описанием конструкции и массового производства. Она включена в программу ЮНЕСКО "Память мира". Хотя система Тиханьи имела определённое сходство с более ранними предложениями, использующими электронно-лучевую трубку (ЭЛТ) как для передатчика, так и для приёмника, она представляла собой радикальный отход от существующих подходов. Как и финальная, усовершенствованная версия, запатентованная Тиханьи в 1928 году, она воплощала совершенно новую концепцию в дизайне и работе, основанную на технологии, получившей название "принцип хранения". Эта технология подразумевает поддержание фотоэмиссии от светочувствительного слоя детекторной трубки между кадрами развёртки. Таким образом осуществлялось накопление зарядов и сохранялось "скрытое электрическое изображение". В 1928 году Тиханьи подал две отдельные заявки на патент, а затем распространил патентную защиту за пределы Германии, подав заявки во Франции, Великобритании, Соединенных Штатах и других странах. Однако радикально новые концепции, представленные в патенте "Радиоскоп", не были широко поняты и признаны специалистами того времени до 1930 года.
After World War I, Kálmán Tihanyi, who returned to civil life, continued his studies at the Royal Hungarian Joseph University of Technology in Budapest (today: Budapest University of Technology and Economics, commonly known as the Technical University), where the young man who has recently lost his father was left without any income. Luckily, he found a friend in Professor Imre Pöschl, who recognized his talent, while he could sell more and more patents and inventions, he could enjoy an increasing income, thus he could support his widowed mother and nine siblings. Tihany's attention was already drawn to the attempts to create television during World War I. After Tihanyi studied Maxwell's equations, he discovered a hitherto unknown physical phenomenon. The problem of low sensitivity to light resulting in low electrical output from transmitting or "camera" tubes would be solved with the introduction of charge storage technology by Tihanyi in the beginning of 1924. His final design was patented under the name "Radioskop" (Hungarian patent: T 3768) on 20 March 1926. He described his cathode ray tube, charge storage television system in not one, but in three versions wired, wireless, and color, which meant he was thinking of color television even when black and white films were made in the vast majority of the film industry. His patent application contained 42 pages detailing its design and mass production. It is recorded in UNESCO's Memory of the World Programme. Though it bears certain similarities to earlier proposals employing a cathode ray tube (CRT) for both transmitter and receiver, Tihanyi's system represented a radical departure. Like the final, improved version Tihanyi would patent in 1928, it embodied an entirely new concept in design and operation, building upon a technology that would become known as the "storage principle". This technology involves the maintenance of photoemission from the light sensitive layer of the detector tube between scans. By this means, accumulation of charges would take place and the "latent electric picture" would be stored. Tihanyi filed two separate patent applications in 1928 then extended patent protection beyond Germany, filing in France, the United Kingdom, the United States, and elsewhere. However, the radically new concepts what he represented in his Radioskop patent were not widely understood and recognised by the contemporary professionals until around 1930.
Берлин
В 1928 году Тиханьи отправился в Берлин, где немецкая почта и крупные производители уже приступили к разработке механического телевидения с использованием дисков Нипкова. Он организовал свою собственную лабораторию в Берлине, где вместе со своим младшим братом, также инженером-электриком, создал свою первую экспериментальную электронно-лучевую трубку. Изобретение вызвало энтузиазм у компаний Telefunken и Siemens, но в конечном итоге они предпочли продолжить развитие механического телевидения. После этого к нему обратилась Американская радиокорпорация (RCA), заключив с ним контракт на приобретение его патента и начав лабораторную разработку трубки для формирования изображения. Через несколько месяцев Владимир Зворикин в RCA завершил создание первых работоспособных американских камерных трубок, основанных на идеях Тиханьи, а новая телевизионная система получила название «иконоскоп».
In 1928, Tihanyi went to Berlin, where the development of mechanical television involving Nipkow disks had already been begun by the German Post Office and the larger manufacturers. He set up his own laboratory in Berlin, where he made his first experimental picture tube with his younger brother, who also was an electrical engineer. The invention was received with enthusiasm by Telefunken and Siemens, but in the end, they opted to continue with the development of mechanical television. Then he was approached by the American Radio Corporation of America (RCA), contracted with him to purchase his patent, and began laboratory development of the image resolution tube. After a few months, the first well functioning American camera tubes which based on Tihanyi's ideas were completed by Vladimir Zworykin at RCA, and the new television system was named the iconoscope.
Ультразвуковое оружие "Титан"
Летом 1940 года он вернулся домой с тщательно разработанным планом для акустического лучевого проектора. Эксперименты с ультразвуковым оружием "Титан", под кодовым названием TVR, проходили в обстановке строжайшей секретности. Для реализации этого проекта вскоре была достигнута договоренность с одобрения Высшего военно-технического совета. Завершение работы было осуществлено к концу 1941 года путем организации работ, создания конструкторской документации, наладки производства на заводе и в двух лабораториях. Крупногабаритные детали изготавливались на заводах Ganz и Láng, а все остальное, включая параболическое зеркало диаметром 2 метра, – собственными силами. Он отобрал 45 сотрудников венгерского Королевского специального военного корпуса еврейского происхождения, в том числе девять инженеров, из числа военных рабочих. Таким образом, Тиханьи смог помочь своим друзьям и коллегам еврейского происхождения избежать депортации. Во второй половине 1943 года ситуация становилась все более напряженной из-за его сотрудников, которых время от времени заменяли потенциально неблагонадежными людьми. Тиханьи не сомневался, что за ними установлено наблюдение, и также стало известно о его присоединении к антифашистскому кругу Эндре Баджси Зсилински, в который входили Дьёрдь Параги, Шандор Марай, Йено Катона, Пал Алмаши, Иштван Баранкович, Номад (Иштван Ленер Лендваи) и Йено Томбор. Он все больше опасался, что машина может не только не служить венгерским интересам, но и неизбежно попасть в руки немцев. Так началось намеренное затягивание завершения работ, при сохранении видимости "работы". После немецкой оккупации Венгрии Тиханьи оказался в отчаянном положении. 5 апреля 1944 года он и его основные соратники были арестованы гестапо. 11 апреля 1944 года его перевели из казарм Хадик в военную тюрьму на бульваре Маргит, где он провел пять месяцев под стражей, в одиночном заключении, и был обвинен в государственной измене как предполагаемый британский агент и член MI6. Несмотря на то, что в ходе научной работы для Королевских ВВС и Министерства авиации он поддерживал лишь эпизодические контакты с офицерами MI6, Тиханьи не являлся сотрудником британской секретной разведывательной службы.
In the summer of 1940, he returned home with an elaborate plan for the acoustic beam projector. The experiments with Titan Ultrasound Weapon, codenamed TVR, were surrounded by the greatest secret. To achieve this, it soon reached an agreement with the approval of the Supreme Military Technical Council. It was completed by the end of 1941 by organizing the work, making construction drawings, setting up a plant and two laboratories. The large workpieces were made in the Ganz and Láng factories; everything else, including a 2 meter diameter parabolic mirror, was manufactured by themselves. He selected 45 Jewish origin employees of the Hungarian Royal Special Military Corps, including nine engineers, from the ranks of military labourers. In this way, Tihanyi could help his Jewish origin friends and colleagues to avoid the deportation. In the second half of 1943, the situation became increasingly tense because of his staff, who were occasionally replaced by potentially dangerous people. Tihanyi had no doubt, that they were placed under surveillance and it was also leaked that he joined to Endre Bajcsy Zsilinszky's anti fascist circle which included György Parragi, Sándor Márai, Jenő Katona, Pál Almássy, István Barankovics, Nomád (István Léner Lendvai) and Jenő Tombor. He considered it increasingly probable that the machine would not only serve the Hungarian interests but that it could now inevitably fall into German hands. Thus began the delay in completion while maintaining the appearance of "work". After the German occupation of Hungary, Tihanyi emerged in a desperate situation. On 5 April 1944, he and his main collaborators were arrested by the Gestapo. On April 11, 1944, he was taken from Hadik Barracks to Margit Boulevard Military Prison, where he was held in probation for five months, in solitary confinement, he was accused of high treason as an alleged British Agent and member of MI6. Despite having only a loose contact with MI6 officers during his scientific work for the Royal Air Force and Air Ministry, Tihanyi was not a member of the British Secret Intelligence Service.
Послевоенный период и смерть
В конце войны, несмотря на ухудшение физического состояния, он вновь работал по 16–17 часов в день. На своем заводе он начал производство нового шарикоподшипника собственной конструкции (с внутренним каналом). Уже в июне 1945 года он предпринял шаги по созданию венгерской телевизионной компании, строительству передающей станции и организации производства электронно-лучевых трубок. Однако он отложил этот план, выбрав из множества идей, основанных на ультразвуковой технологии, и решил сосредоточиться на своем изобретении – золотом центрифуге. Для реализации этой идеи он решил разработать собственную конструкцию. Он объединился с профессором Лайошем Лочи, директором Института геологии, для создания прототипа. Первый сердечный приступ зимой 1946 года показал, что его организм не выдерживает такого темпа. Но второй сердечный приступ оказался смертельным и оборвал его жизнь 26 февраля 1947 года.
At the end of the war, despite his physically deteriorated condition, he was back to working 16–17 hours a day. In his factory, he started to manufacture his new solution (internally hollow) ball bearing. Already in June 1945, he took steps to found a Hungarian television company, build a transmitter station and organise a picture tube factory. He postponed this plan, however, and, choosing among dozens of ideas based on ultrasound technology. He decided to work on his invention of a gold centrifuge. To realise this idea, he decided to develop his own invention. He teamed up with professor Lajos Lóczy, the director of the Institute of Geology, to build a prototype. His first heart attack in the winter of 1946 indicated that his body could not cope with the accelerated pace. But a second heart attack overcame him and ended his life immediately on 26 February 1947.