Тютчев Федор Федорович, пехотный комбат. Отличился в бою 8 декабря 1914 года у деревни Опационки. читать
Туполев Андрей Николаевич, русский и советский авиаконструктор, спроектировавший свыше ста типов самолётов, 70 из которых строились серийно читатьВасильев Фёдор Александрович русский живописец-пейзажист. читатьТкачёв, Иван Терентьевич на его счету к концу войны — 2 роты вермахта, 169 солдат и 10 снайперов читатьВаснецов Виктор Михайлович, русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи читатьКуц Владимир Петрович, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике (1956 г Мельбурн) читатьДоливо-Добровольский Михаил Осипович, один из основоположников техники применения переменных токов читатьКоролев Сергей Павлович, конструктор и создатель первого в мире искусственного спутника Земли читатьСкобелев Михаил Дмитриевич, прозванный белым генералом, за то что участвовал в битвах в белом мундире и на белом коне читатьЛомоносов Михаил Васильевич, поэт, ученый-просветитель, художник читатьЧилингаров Артур Николаевич, впервые в истории опустился на дно Северного Ледовитого океана в географической точке Северного полюса читатьВологдин Валентин Петрович, создает первые в мире высоковольтные ртутные выпрямители. Разработал с токами высокой частоты читатьДубинин, Юрий Владимирович дипломат, с именем которого связаны главные события мировой политике во второй половине XX века. читатьАргунов Иван Петрович, русский живописец, портретист читатьМастянин Валерий - начальник 25-й пожарной части во время пожара в пос. Базарный Сызган Ульяновской области, вынес из пожара мужчину читатьСлавянов Николай Гаврилович, изобретатель метода электрической дуговой сварки металлов (1888 г) читатьЕвфимий, схимник, в Дальних пещерах почивающий почитается в лике преподобных. читатьТимирязев, Климент Аркадьевич русский естествоиспытатель, физиолог, физик, приборостроитель, историк науки, писатель, переводчик, публицист читать
Сын русского крепостного Порфирий Иванович Бахметьев известен науке
как выдающийся биолог-экспериментатор. Но не менее велик вклад в науку
Бахметьева-физика. Его телефотограф, которым так заинтересовался Розинг,
во многом определил пути развития телевидения. Как же мыслил передачу
изображения Бахметьев?
Передающий аппарат похож на обычную фотокамеру. Кто из нас в детстве не
мечтал хоть на секунду заглянуть под материю, прикрывающую голову
фотографа и желтый, сверкающий куб фотоаппарата, шагающего на трех
тонких ногах штатива? Те, кому посчастливилось просунуть голову под
черный бархат, видели маленькое чудо: перевернутое радужное изображение
на серебристом матовом стекле. Вот так же и в аппарате Бахметьева.
Только здесь изображение проектируется объективом не на фотопластинку, а
на заднюю внутреннюю стенку камеры, против которой помещается крохотный
фотоэлемент. Фотоэлемент движется, очерчивая спираль, но продолжая
оставаться в одной и той же плоскости. В этой плоскости расположены все
самые резкие изображения передаваемой сцены. Обегая по спирали в такой
фокальной плоскости один за другим все участки изображения, фотоэлемент
«впитывает» их в себя. Слово «впитывает», разумеется, нельзя понимать
буквально, – оно просто наиболее точно характеризует происходящее. А
происходит следующее: разные точки изображения имеют неодинаковую
яркость. Яркость черного–мала, яркость белого – велика. Значит, и
освещенность бегающего фотоэлемента будет всё время меняться. Ну, а
дальше?
Фотоэлемент, как известно, превращает энергию падающего на него света в
электрический ток. Последний, по замыслу Бахметьева, должен был
воздействовать на электромагнит приемного аппарата телефотографа.
Когда читаешь проект бахметьевского телефотографа, то с трудом веришь,
что он написан восемьдесят пять лет назад. Архаичны только отдельные
детали, которые думал использовать в своем аппарате ученый. В целом
проект не только смел, но даже и современен. Очень остроумно задумал
Бахметьев конструкцию приемного аппарата.
Электромагнит самый обычный: небольшая катушка с тонким электрическим
проводом, внутри–металлический сердечник, или, как по-морскому называют
его физики, «якорь». К якорю прикреплена мембрана– пластинка из упругой
металлической фольги. Как только на электромагнит приходит с линии
электрический ток, соответствующий яркости передаваемого изображения,
сердечник-якорь, торчавший из катушки наружу, ныряет внутрь. Чем больше
тока протекает по обмотке, тем глубже погружается якорь. Втянувшись в
катушку, сердечник тащит за собой мембрану. Но мембрана у Бахметьева –
крышка газового резервуара. Да, да, газового резервуара! Из резервуара
по тонкой трубке в газовую горелку поступает светильный газ. Порция газа
определяется положением мембраны.
Вот так, последовательно, звено за звеном, в телефотографе происходит
передача изображения на расстояние. Конечный результат – мигающее пламя
газовой горелки, спроектированное объективом на экран. Мигания эти не
беспорядочны. Они, по замыслу автора, должны последовательно
воспроизводить яркости передаваемого предмета, а значит, и изображение
самого предмета. Для этого нужно, чтобы пламя газовой горелки повторяло
движения фотоэлемента передатчика.
Телефотограф Бахметьева никогда не был построен. Газовый источник света,
слабосильный селеновый фотоэлемент, да, пожалуй, и все остальные узлы
телефотографа могли служить лишь материалом для теоретических
умозаключений. И всё-таки, несмотря на свою неосуществленность, проект
Бахметьева – реален. Это не игра слов. Последовательная развертка
изображения, впервые в мире сформулированная Бахметьевым, является
основой основ современного телевидения. Это был тот конец нити, за
который ухватился Розинг.