Артур Кларк - Голоc через океан
- Название:Голоc через океан
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Связь
- Год:1964
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Артур Кларк - Голоc через океан краткое содержание
XIX век был богат на великие технические свершения, однако современники не зря именно трансатлантический телеграфный кабель назвали восьмым чудом света. Проводная связь в короткое время объединила людей в едином информационном пространстве. Следующего критического шага пришлось ждать столетие… Тот самый Артур Кларк, астроном и будущий писатель-фантаст, в победном 1945-м году выдвинул потрясающую идею о достаточности трех геостационарных спутников для обмена сигналами между любыми пунктами на планете.
Популярная книжка Кларка не переиздавалась в нашей стране уже более 40 лет и нынешней молодежи практически недоступна. Между тем, сегодня она актуальна как никогда, потому что – при всей своей устарелости, беглости и ляпах! – рассказывает о настоящей жизни, о борьбе с непокорной природой, о преодолении великих трудностей во имя человечества. На этом фоне карикатурно выглядят приманки, выставляемые современными ловцами душ.
Вот почему мы предприняли сетевое издание "Голоса…", постаравшись при этом заменить низкокачественные книжные рисунки на те же изображения, но выполненные с лучшим разрешением и без грубого растра. Большая часть этого графического материала была найдена в Интернете, и весьма вероятно, что не обошлось без невольных покушений на чью-то собственность. Да будет стыдно тем, кто подумает об этом дурно!
Отечественная литература бедна материалами, посвященными трансокеанским кабелям. Интересна в этой связи чисто профессиональная книга: "Подводные кабельные магистрали связи". Под. ред. И. С. Равича и Д. Л. Шарле, М., 1971 г.
Голоc через океан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
47
Как известно, радио изобрёл выдающийся оусский электротехник Александр Степанович Попов (1859-1905 гг.). имя которого А. Кларк, к сожалению, даже не упомянул. 7 мая 1895 г. во время своего доклада на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Петербурге А. С. Попов демонстрировал действие радиоприёмника, улавливающего на расстоянии до 60 м электромагнитные колебания, произведённые вибратором, и реагирующего на них звонком.
Создание радиоприёмника явилось первым шагом на пути изобретения Поповым радиосвязи. Свой знаменитый доклад 7 мая 1895 г. он закончил словами: "В заключение могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применён к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией". Этот доклад А. С. Попова был опубликован в январском номере "Журнала Русского физико-химического общества" за 1896 г.
В 1896 г. — сначала 19 января на заседании Кронштадтского отделения Русского технического общества, а затем 24 марта на заседании Физического отделения Русского физико-химического общества А. С. Попов снова демонстрировал первую в мире беспроволочную радиопередачу информации. В течение 1895-1897 гг. Попов совершенствовал свой приёмник, антенну и передатчик. Ему удалось увеличить расстояние радиопередачи сначала до 600 м, затем до 1,5 км, а к лету 1897 г. довести его до 5 км.
К сожалению, А. С. Попов не запатентовал ни свой радиоприёмник, ни способ радиотелеграфной связи. А через несколько месяцев после серии успешных публичных опытов Попова, в начале июня 1896 г., приехавший за полгода до этого в Лондон итальянец Гульельмо Маркони (1874-1937 гг.) подал изобретательскую заявку и вскоре получил английский патент на "применение электромагнитных волн для спязи без проводов". Маркони заинтересовал своим предложением Британское ведомство связи и быстро создал мощную акционерную компанию для внедрения нового средства связи. Колоссальные денежные средства позволили Маркони привлечь к работе сильнейших электротехников – теоретиков и конструкторов. Благодаря размаху и темпам своих опытов к лету 1897 г. Маркони приобрёл всемирную известность.
После опубликования в июне 1897 г. схемы Маркони стало очевидным, что его приёмник, да и вся аппаратура принципиально одинаковы с теми устройствами, которые сконструировал и использовал для радиотелеграфирования А. С. Попов. Не случайно в ряде стран, например, в России, Германии, Франции, в выдаче патентов Маркони было отказано. Г. Маркони практически много сделал для развития радиопромышленности и организации линий радиосвязи. Однако совершенно непреложным является факт, что истинный изобретатель радиосвязи А. С. Попов. Заслуги А. С. Попова как первооткрывателя радио были по достоинству признаны и справедливо оценены русской технической общественностью того времени. Вот почему 7 мая празднуется "День радио".
48
Артур Кеннели (1861-1939 гг.) – американский электротехник, в течение ряда лет был главным ассистентом Эдисона.
49
Эдуард Эпплтон (родился в 1892 г.) – английский радиофизик. За труды по исследованию атмосферы удостоен в 1947 г. Нобелевской премии.
50
Эти строки написаны А. Кларком за пару лет до того как 12 апреля 1961 г., когда гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин на корабле-спутнике "Восток" совершил свой космический рейс вокруг земного шара.
51
Радар – принятое в английском языке сокращение понятий "радиолокация", "радиолокатор". Р. Уотсон-Уатт, английский исследователь ионосферы, в 1935 г. начал опыты по обнаружению движущихся целей, завершившиеся в 1938 г. созданием первых в Англии образцов радиолокационной аппаратуры. В том же году аналогичные работы были начаты СССР и США. Труды советских радиотехников Ю. Б. Кобзарева, Г. А. Погорелко, Н. Я. Чернецова привели к практическому применению в 1939 г. радиолокационных станций обнаружения самолётов. Исследованиями последних лет установлено, что первым человеком, выдвинувшим ещё в 1934 г. идею обнаружения самолётов с помощью электромагнитного луча, разработавшим соответствующий прибор и проведшим успешные опыты, т. е. фактическим изобретателем радиолокации, был советский военный инженер П. К. Ощепков.
52
Вернее, по паре проводников, образующих одну цепь между двумя пунктами передачи.
53
Для передачи одного телеграфного сообщения достаточна полоса частот шириной 125 гц. Частотная ширина одного телефонного канала немногим более 3000 гц (от 300 до 3400 гц). Принцип многоканальной телеграфной передачи такой же, как и многоканальной телефонии.
54
Один коаксиальный кабель при условии частотного уплотнения заменяет несколько тысяч скрученных или, как их принято называть, симметричных пар. Но это не значит, что коаксиальные кабели целиком вытеснили обычные симметричные кабели. Применяются и те, и другие в зависимости от конкретных условий эксплуатации. По симметричным кабелям возможна высокочастотная передача телефонных разговоров, телеграмм, радиовещательных программ, но невозможна передача телевизионных программ.
Многоканальное уплотнение, позволяющее резко уменьшить число жил в кабеле, применяется на междугороднх магистралях, а также на соединительных линиях между районными АТС.
На городских распределительных телефонных сетях по-прежнему используются многопарные кабели, содержащие до нескольких тысяч пар. Рекордным является число 4000 пар, скрученных из 8000 тонких медных жил диаметром по 0,32 мм каждая, покрытых изоляцией в виде тонкого слоя пористого полиэтилена толщиной всего в 0,08 мм.
55
В наши дни с кабелями из проводников для передачи сигналов успешно конкурируют светопроводящие кабели.
56
В состав крупнейшей капиталистической монополии в области электро- и радиосвязи Американской телефонно-телеграфной компании (сокращённо АТТК) входят: концерн, ведающий установкой и эксплуатацией средств связи – "Система телефонии Белла", или просто "Белл систем"; фирма, производящая аппаратуру и кабели связи, — "Западная электрическая компания", или "Вестерн Электрик", и, наконец, научно-исследовательский центр – "Лаборатории Белла", т. е. "Белл Лэбс".
57
Исключая вариант 1-2-3-4-5-6-7, так как это то же самое, что и 1 234 567 ( прим. автора ).
58
Было проложено параллельно два кабеля, по одному для каждого из направлений передачи, и в каждый кабель встроили по три подводных промежуточных усилителя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: