Алан Кэмпбелл-Свинтон: Пионер электронной телевизионной техники.
Alan Archibald Campbell-Swinton
Алан Кэмпбелл-Суинтон: шотландский инженер, теоретик электронного телевидения. Разработал основы передачи изображений по катодно-лучевой трубке в 1908 году.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Шотландский инженер-электрик (1863–1930)
Scottish electrical engineer (1863 1930)
Алан Арчибальд Кэмпбелл Свинтон (англ. Alan Archibald Campbell Swinton) (18 октября 1863 – 19 февраля 1930) был шотландским инженером-консультантом по электротехнике, заложившим теоретические основы электронного телевидения за два десятилетия до появления технологий, необходимых для его реализации. Он начал эксперименты с использованием катодных лучевых трубок для электронной передачи и приема изображений примерно в 1903 году. В письме в журнал Nature в 1908 году Кэмпбелл описал теоретическую основу полностью электронного метода создания телевидения. Концепция Кэмпбелла Свинтона имела ключевое значение для катодно-лучевого телевидения благодаря предложенной им модификации катодной лучевой трубки, позволявшей использовать её как для передачи, так и для приема света.
Alan Archibald Campbell Swinton FRS (18 October 1863 – 19 February 1930) was a Scottish consulting electrical engineer, who provided the theoretical basis for the electronic television, two decades before the technology existed to implement it. He began experimenting around 1903 with the use of cathode ray tubes for the electronic transmission and reception of images. Campbell described the theoretical basis for an all electronic method of producing television in a 1908 letter to Nature. Campbell Swinton's concept was central to the cathode ray television because of his proposed modification of the cathode ray tube that allowed its use as both a transmitter and receiver of light.
Жизнь
Родился в Эдинбурге в семье адвоката Арчибальда Кэмпбелла Свинтона. Кэмпбелл Свинтон получил образование в школе Троицы в Каргилфилде и в колледже Феттс (1878–1881). Он был одним из первых, кто исследовал медицинские применения радиографии, открыв первую радиографическую лабораторию в Великобритании в 1896 году. В 1915 году он был избран членом Королевского общества. Он более известен своей работой над электронной передачей изображения. Он обнаружил явление, известное как магнитное фокусирование в 1896 году, выяснив, что продольное магнитное поле, создаваемое осевой катушкой, способно фокусировать электронный луч. Кэмпбелл Свинтон написал письмо в ответ на статью Шелфорда Бидвелла "Телеграфическая фотография и электрическое зрение", опубликованную в журнале Nature 4 июня 1908 года. Уже в 1908 году признавалось, что "окончательными и непреодолимыми проблемами любой формы механического сканирования были ограниченное количество сканирований в секунду, вызывающее мерцание изображения, и относительно большой размер каждого отверстия в диске, приводящий к низкому разрешению". Письмо Кэмпбелла Свинтона было опубликовано в журнале Nature 18 июня 1908 года под названием "Дистанционное электрическое зрение". Он писал: "Эту часть проблемы получения дистанционного электрического зрения, вероятно, можно решить, используя два пучка катодных лучей (один на передающей, другой на принимающей станции), синхронно отклоняемых переменными полями двух электромагнитов, расположенных под прямым углом друг к другу и питаемых двумя переменными электрическими токами существенно различающихся частот, так, чтобы движущиеся концы этих пучков одновременно охватывали всю необходимую поверхность в течение одной десятой секунды, необходимой для использования инерции зрения. Фактически, в отношении принимающего устройства, движущийся катодный луч необходимо лишь направить на подходящий чувствительный флуоресцентный экран, и при соответствующих изменениях его интенсивности получить желаемый результат". Он выступил с речью в Лондоне в 1911 году, где подробно описал, как можно реализовать дистанционную передачу изображения. Это должно было быть сделано с использованием катодных лучевых трубок (КЛТ) как на передающей, так и на принимающей сторонах. Фотоэлектрический экран в предлагаемом передающем устройстве представлял собой мозаику из изолированных кубиков рубидия. Это была первая итерация электронной передачи изображения, которая используется и сегодня. Когда Свинтон произнес свою речь, другие уже экспериментировали с использованием катодных лучевых трубок в качестве приемника, но применение этой технологии в качестве передатчика было немыслимым. Его концепция полностью электронной системы передачи изображения позднее была популяризирована Хьюго Гернсбеком как "Электронная сканирующая система Кэмпбелла Свинтона" в августовском выпуске популярного журнала Electrical Experimenter за 1915 год. В 1914 году он вновь описал свою систему в своем президентском докладе на собрании Общества рентгеновских лучей, а в 1921 году была опубликована книга, в которой она была описана в деталях. Сам он описал свою систему семь лет спустя в июньском выпуске 1928 года журнала Modern Wireless под названием "Телевидение с помощью катодных лучей". "Несомненно, было бы разумнее, если бы те, кто располагает временем и средствами, отказались от механических устройств и направили свои усилия на, по-видимому, более перспективный метод, в котором единственными движущимися частями являются невесомые электроны". В письме в журнал Nature, опубликованном в октябре 1926 года, Кэмпбелл Свинтон также сообщил о результатах некоторых "не слишком успешных экспериментов", которые он провел совместно с Г. М. Минчином и Дж. К. М. Стэнтоном. Они попытались создать электрический сигнал, проецируя изображение на металлическую пластину с селеновым покрытием, которая одновременно сканировалась катодным лучом. Эти эксперименты были проведены до марта 1914 года, когда умер Минчин, но позднее были повторены двумя разными группами в 1937 году: его учениками Х. Миллером и Дж. У. Стрэнджем из EMI, а также Х. Иамсом и А. Роузом из RCA. Обе группы смогли передать "очень слабые" изображения с оригинальной селеновой пластины Кэмпбелла Свинтона, но гораздо более качественные изображения были получены, когда металлическая пластина была покрыта сульфидом цинка или селенидом.
He was born in Edinburgh the son of advocate Archibald Campbell Swinton. Campbell Swinton was educated at Cargilfield Trinity School and Fettes College (1878–1881). He was one of the first to explore the medical applications of radiography, opening the first radiographic laboratory in the United Kingdom in 1896. He was elected a Fellow of the Royal Society in 1915. He is better known by his work on the electronic television. He discovered the phenomenon known as magnetic focusing in 1896, he found that a longitudinal magnetic field generated by an axial coil can focus an electron beam. Campbell Swinton wrote a letter in response to an article in the 4 June 1908 issue of Nature by Shelford Bidwell entitled "Telegraphic Photography and Electric Vision". Even as early as 1908, it was recognised that "The final, insurmountable problems with any form of mechanical scanning were the limited number of scans per second, which produced a flickering image, and the relatively large size of each hole in the disk, which resulted in poor resolution". Campbell Swinton's letter was published in the 18 June 1908 issue of Nature. The name of the article is "Distant Electric Vision". He wrote: "This part of the problem of obtaining distant electric vision can probably be solved by the employment of two beams of cathode rays (one at the transmitting and one at the receiving station) synchronously deflected by the varying fields of two electromagnets placed at right angles to one another and energised by two alternating electric currents of widely different frequencies, so that the moving extremities of the two beams are caused to sweep simultaneously over the whole of the required surface within the one tenth of a second necessary to take advantage of visual persistence. Indeed, so far as the receiving apparatus is concerned, the moving cathode beam has only to be arranged to impinge on a suitably sensitive fluorescent screen, and given suitable variations in its intensity, to obtain the desired result." He gave a speech in London in 1911 where he described in great detail how distant electric vision could be achieved. This was to be done by using cathode ray tubes (CRTs) at both the transmitting and receiving ends. The photoelectric screen in the proposed transmitting device was a mosaic of isolated rubidium cubes. This was the first iteration of the electronic television which is still in use today. When Swinton gave his speech others had already been experimenting with the use of cathode ray tubes as a receiver, but the use of the technology as a transmitter was unheard of. His concept for a fully electronic television system was later popularised by Hugo Gernsback as the "Campbell Swinton Electronic Scanning System" in the August 1915 issue of the popular magazine Electrical Experimenter. In 1914 he once again described his system in his presidential address to the Roentgen Ray Society and in 1921 a book was published describing it in some detail. He himself described his system seven years later in the June 1928 issue of Modern Wireless, "Television by Cathode Rays". "Surely it would be better policy if those who can afford the time and money would abandon mechanical devices and expend their labours in what appears likely to prove the ultimately more promising method in which the only moving parts are imponderable electrons." In a letter to Nature published in October 1926, Campbell Swinton also announced the results of some "not very successful experiments" he had conducted with G. M. Minchin and J. C. M. Stanton. They had attempted to generate an electrical signal by projecting an image onto a selenium coated metal plate that was simultaneously scanned by a cathode ray beam. These experiments were conducted before March 1914, when Minchin died, but they were later repeated by two different teams in 1937, by his students H. Miller and J. W. Strange from EMI, and by H. Iams and A. Rose from RCA. Both teams succeeded in transmitting "very faint" images with the original Campbell Swinton's selenium coated plate, but much better images were obtained when the metal plate was covered with zinc sulphide or selenide,