Введение

Венгерский физик, инженер-электрик и изобретатель

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.

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.

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».

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.

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.