Кто получил первый патент на технологию электронного телевидения

Обновлено: 18.05.2024

17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения. В настоящее время нет ни одного государства, не охваченного телевещанием. Телевидение является самым влиятельным электронным средством массовой информации.

17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября Всемирным днем телевидения.

В настоящее время нет ни одного государства, не охваченного телевещанием. Телевидение является самым влиятельным электронным средством массовой информации.

О передаче изображений на расстояния человечество мечтало с давних времен, о чем свидетельствуют сказки и легенды про волшебные зеркала, тарелочки с яблочками, но прошло не одно тысячелетие, прежде чем эта мечта осуществилась. Во второй половине ХХ века стремительное развитие телевидения привело к тому, что уже выросло несколько поколений, не представляющих себе жизни без телевизора.

Первые этапы развития телевидения

Впервые явление фотоэффекта - освобождение электронов веществом под действием электромагнитного излучения, обнаружил немецкий физик Генрих Герц в 1887 году, а через год русский ученый Александр Столетов провел опыт, наглядно демонстрирующий это явление. В 1907 году русскому физику Борису Розингу удалось теоретически обосновать возможность получения изображения посредством электронно-лучевой трубки, разработанной ранее немецким физиком К. Брауном и даже удалось осуществить это на практике: он смог получить изображение в виде одной единственной неподвижной точки.

Карикатуры дня от Сергея Елкина

Как телевещание стало массовым

Эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные расстояния начали проводиться в различных странах (США, Япония, Советский Союз) с начала 20-х гг. ХХ века. В результате в 1933 году американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, являющуюся и по настоящее время главной частью большинства телевизоров.

Первые телевизоры, пригодные для массового производства появились в конце 30-х годов ХХ столетия. Однако этому предшествовало несколько десятилетий упорных исследований и множества гениальных открытий.

Телевидение в СССР и России

В Советском Союзе первый телевизор, выпущенный в апреле 1932 года, назывался Б-2. Эта была механическая модель. Первый же электронный телевизор - легендарный КВН 49 был создан в 1949 году. Он был оснащен маленьким экраном и перед ним устанавливалась специальная линза, которую нужно было наполнять дистиллированной водой. В дальнейшем появилось и множество других, более совершенных моделей. В середине 1967 года в СССР началось производство цветных телевизоров.

Хотя систему цветного телевидения разработал еще Зворыкин в 1928 году, ее реализация стала возможна лишь к 1950 году, да и то лишь в качестве экспериментальных разработок. Первый, пригодный к продаже цветной телевизор создала в 1954 году все та же RCA.
Эта модель была оснащена 15 дюймовым экраном. Несколько позже были разработаны модели с диагоналями 19 и 21 дюйм. Стоили такие системы дороже тысячи долларов США, а, следовательно, были доступны далеко не всем.

Единые стандарты (PAL и SECAM) появились и начали внедряться в 1967 году.

Первые регулярные телепередачи начались в 1936 году в Великобритании и Германии, в 1941 году в США. Однако массовое распространение в Европе телевещание получило лишь в 1950-е гг., в большинстве развивающихся стран собственные государственные и частные телекомпании возникли еще позднее, в 1960-х - начале 1970-х гг. К наиболее крупным телекомпаниям мира относятся: Си-Би-Эс (Columbia Broadcasting System), Эн-Би-Си (National Broadcasting Company), Эй-Би-Си (ABC Television Network) - в США; Би-Би-Си (British Broadcasting Corporation), Ай-Ти-Ви (Independent Broadcasting Authority) - в Великобритании; РАИ (Radiotelevisione Italiana) - в Италии; Эн-Эйч-Кей (Nippon Hoso Kyokai) - в Японии; ЦДФ (Zweites Deutsches Fernsehen) - в Германии.

Сегодня в мире нет, пожалуй, государства, не охваченного телевещанием. В том же 1996 году проводился первый Всемирный телевизионный форум, и мировое сообщество признало важность телевидения как инструмента воздействия на общественное мнение и политические процессы, как способа пропаганды, связи и обмена мнениями, принятия решений в экономической, социальной и культурной сфере. Словом, телевидение в XX веке стало неким символом глобализации. Но вряд ли в начале истории телевещания кто-либо предполагал, что у придуманного способа передачи изображений на расстояние будет такое долгое и прогрессивное будущее.

Механический телевизор: кто, когда и зачем придумал

Так случилось, что разработками технологий передачи изображения (неподвижного или подвижного) занимались изобретатели на всех континентах планеты. Шотландец Александр Бейн в 1843 году оформил патент на факсимильную машину, способную передавать неподвижные изображения, а еще через тридцать лет Уиллоуби Смит открыл фотопроводимость селена. Эти шаги медленно, но верно привели к открытию аппарата, который и считается первым телевизором – электронного телескопа. Назвал так и запатентовал свое изобретение Пауль Нипкoв. А случилось это, когда будущий всемирно известный немецкий инженер был еще студентом, – в 1884 году.

Другое название изобретения – диск Нипкова. Конечно, диск, способный сканировать изображения, телевизором как таковым нельзя назвать. Но механизм действия придуманного прибора стал отправной точкой в развитии телетехники и даже оставался основным элементом механического телевидения вплоть до Второй мировой войны.

Телевизионный приёмник с диском Нипкова в Стокгольмском техническом музее

Телевизионный приёмник с диском Нипкова в Стокгольмском техническом музее

Электронный телевизор – не фантастика, а реальность

Б.Л. Розинг на почтовой марке России 2019 года

Б.Л. Розинг на почтовой марке России 2019 года

Но до начала массового производства телевизионных приемников, понадобились десятилетия. Разработкой телеприемника – этой, самой главной и понятной современному обывателю составляющей, занялся Владимир Козьмич Звoрыкин, ученик Розинга. В энциклопедиях он представлен как американский инженер русского происхождения. В. К. Зворыкин родился в Муроме, после окончания реального училища поступил в Петербургский практический технологический институт, который окончил с отличием в 1912 году. Служил в войсках связи в годы Первой мировой войны, работал в Петербурге в офицерской радиошколе, а затем в Омске. В 1919 году он был в командировке в Нью-Йорке, а поскольку в это же время Колчаковское правительство пало, он решил в Россию не возвращаться.

Владимир Зворыкин с первым электронным телевизором. США, 1934 год

Владимир Зворыкин с первым электронным телевизором. США, 1934 год

Результатом бесконечных опытов и лабораторных испытаний стали кинескоп (приемная трубка) в 1929 году и иконоскоп (передающая электронная трубка) в 1931 году. Иконоскопом назвал изобретение сам автор. Интересно, что и в массовое производство, и в продажу (за 75 долларов) аппарат попал именно под таким наименованием.

Начался век регулярного телевещания. В середине 1930-х годов В. Зворыкин часто приезжал в Европу, и в СССР в том числе, давал консультации по созданию систем телевещания. В 1938 году при его непосредственном участии в Москве была введена в действие передающая станция ТВ, в Стране Советов началось телевещание трех каналов.

Цветная картинка

Однако получить результат, близкий к современному стандарту цветоделения, получилось только после Второй мировой войны. Радиоэлектронная промышленность быстрее всего развивалась в США, там не было широкомасштабных военных действий, а потому оборонные производственные площади очень скоро перепрофилировали под гражданское производство. Изыскания шли долго, для цветоделения применяли три передающие трубки. Однако регулярное телевещание в цвете началось только в 1951 году, и делали это лишь 5 станций CBS. В таком же стандарте в 1952 году пробные трансляции шли и в СССР, но с 1967 года был утвержден стандарт SECAM.

В 1934 году компания Telefunken в Германии начала серийное производство телевизоров, которые именовались электровакуумными приборами. Самой дешевой была модель с 30-сантиметровой диагональю, и стоила она 440 долларов.

Телевизор КВН-49 в музее Мосфильма

Телевизор КВН-49 в музее Мосфильма

Сегодня трудно представить, что можно было смотреть изображение не на экране привычного кинескопа, а на вращающемся металлическом диске с отверстиями, через которые свет попадал на установленный напротив фотоэлемент, который превращал его в электрические сигналы. Разложение изображения происходило за счет вращения диска. Быстрое вращение диска позволяло зрителю видеть целую картинку. С этого простого оптико-механического устройства для построчной развертки, изобретенного немецким студентом Паулем Нипковым, и начинается рождение телевидения.


Пауль Юлиус Готлиб Нипков (1860-1940)

Изобретатели, которые внесли свой вклад в развитие телевидения

Так, проект первой в мире телевизионной системы передачи изображений на расстояние был предложен в 1880 г. русским ученым, профессором Порфирием Ивановичем Бахметьевым..


Порфирий Иванович Бахметьев (1860—1913)


Александр Аполлонович Полумордвинов (1874-1941)


Борис Львович Розинг (1869-1933)

Однако еще раньше, в конце XIX в., немецкий изобретатель Пауль Нипков придумал основу для механического телевидения. Будучи студентом, он в 1883—1884 гг. создал систему, идея которой заключалась в использовании диска с отверстиями для разделения изображения на отдельные элементы.

Диск Нипкова

Пройдет еще два десятка лет, прежде чем это изобретение будет востребовано. Ученые и изобретатели Англии, Германии, России, Америки интенсивно вели работы по совершенствованию аппаратуры для передачи движущихся изображений. Для реализации идеи передачи изображения необходим был не только механизм развертки, которым стал диск Пауля Нипкова, но и преобразователь световой энергии в электрическую. Светочувствительный прибор-датчик появился в 1888 г. благодаря работам ученого Московского университета Александра Григорьевича Столетова, доказавшего лабораторными опытами возможность преобразования световой энергии в электрическую. Опираясь на это открытие Столетова, в Петербургском технологическом институте Борис Львович Розинг и сделает впоследствии разработки, которые позволят назвать его основоположником электронного телевидения.


Александр Григорьевич Столетов (1839-1896)

Первое опытное телевизионное вещание

Опытное телевизионное вещание с механической системой развертки 30 строк стартовало в 1929-1931 гг. в ведущих странах мира практически одновременно. Формат 30 строк, созданный в Германии, стал фактически международным стандартом.

Первая отечественная телепередача

Сведения о первой вещательной телепередаче 1 октября 1931 г. попали в центральные газеты и эта дата считается официальной датой начала отечественного телевизионного вещания.

Передачи, адресованные радиозрителям, как тогда называли тех, кто принимал телевизионные передачи, велись на основе твердой программы. Правда, телевизоров было очень мало. Размер экрана не превышал размера спичечного коробка. По нынешним понятиям техника телевидения начала 1930-х гг. выглядит крайне скромной, но именно тогда, в 1931 г., телевидение стало практической реальностью и в этом неоценимая заслуга первопроходцев.

Первый в стране комплект телевизионного оборудования, посредством которого из аппаратной Московского радиовещательного узла шли передачи, был создан выдающимся ученым Павлом Васильевичем Шмаковым. Кстати, ему принадлежит идея использования в качестве ретранслятора самолета, летающего между пунктами передачи сигнала и приема. Эта идея ученого получила свое развитие во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 г. и при встрече первого космонавта Планеты Юрия Гагарина в 1961 г.


Павел Васильевич Шмаков (1885-1982)

Механическое телевидение в короткое время получило широкое распространение и стало доступно всем. Передачи принимались радиолюбителями в Томске, Нижнем Новгороде, Одессе, Смоленске, Ленинграде, Киеве, Харькове.

Так как передачи механического телевидения ведутся на средних и длинных волнах, их можно принимать всюду, и телецентр в Москве мог охватить практически всю территорию СССР. Передачи же электронного телевидения могут вестись лишь на ультракоротких волнах, которые распространяются только в пределах прямой видимости от антенны передатчика до антенны приемника. Поэтому, если бы советское телевидение начиналось как электронное, интерес к нему могли бы проявлять только жители Москвы и пригородов. Разумеется, такая ограниченность зоны действия телецентра не имела бы возможности широкого распространения идеи телевидения. Интерес к телевидению, разбуженный первыми опытными передачами, стимулировал рост общественной потребности в нем.

Развитие советского телевидения в 1950-е гг.

Чтобы покрыть огромную территорию страны телевизионным вещанием, нужно было либо построить достаточное количество программных телецентров, либо связать города и села сетью кабельных или радиорелейных линий. Развитие советского телевидения в 1950-е гг. пошло по первому пути.

У механического телевидения был один существенный недостаток – очень низкое качество изображения. На столь маленьком экране другого и быть не могло. Чтобы увеличить экран до размера средней фотографии (9 х 12 см), диск в телекамере должен был быть более двух метров в диаметре. Примерно 20 лет электронное и механическое телевидение конкурировали друг с другом, и только к началу 1940-х гг. последнее вынуждено было уступить дорогу более совершенной и перспективной системе.

В большинстве развитых стран опытные телевизионные передачи через электронные системы ТВ, которые в итоге отодвинули механическое телевидение в сторону, начались в период с 1936 по 1940 г.

Передачи механического телевидения из Москвы прекратились в декабре 1938 г. с запуском нового телецентра на Шаболовке, основанного уже на электронных принципах.


Изобретение телевидения не может быть приписано одному человеку. Есть много пионеров телевидения, но Джон Логи Бэйрд, Чарльз Фрэнсис Дженкинс, Филон Тейлор Фарнсворт и Владимир Зворыкин внесли важный вклад в начале 20-го века.

Некоторые изобретения изменили образ жизни людей. Одним из таких революционных изобретений является телевидение - средство массовой информации для развлечений, новостей и рекламы.

До 1940-х годов количество домов в Соединенных Штатах с телевизорами можно было исчислять тысячами. К концу 1990-х годов в более чем 98% американских домов был хотя бы один телевизор.

Сегодня взрослые в США тратят в среднем более 5 часов на просмотр телевизора в день. Как и другой образ жизни с высоким потреблением, просмотр телевизора вызван поиском спасения, удовольствия и расслабления.

Хотя концепция наличия чего-то, что передает движущиеся изображения, существовала задолго до изобретения первого телевизора, несколько человек и корпораций конкурировали во всем мире, чтобы предоставить устройство, которое заменяет предыдущую технологию.

Механическое Телевидение

Самые первые экспериментальные телевизионные системы (в начале 1920-х и 1930-х годов) основывались на устройствах с механическим сканированием, таких как вращающееся зеркало или вращающийся диск с отверстиями в нем.

В 1925 году шотландский инженер Джон Логи Бэйрд продемонстрировал первый экспериментальный механический телевизор. Он основал Baird Television Development Company, которая установила первую трансатлантическую телевизионную передачу (между Нью-Йорком и Лондоном) в 1928 году.


Джон Логи Бэйрд демонстрирует свою механическую телевизионную систему в Нью-Йорке | 1931 | Wikimedia

Роль Бэрда в практическом внедрении вещательного телевидения для домашних развлечений и его ранние технологические успехи позволили ему занять важное место в истории телевидения. В 2015 году он был включен в Шотландский инженерный зал славы.

Другой изобретатель, сыгравший главную роль в изобретении телевизоров с механическим сканированием, - Чарльз Фрэнсис Дженкинс. Он был американским пионером раннего кино.


Чарльз Фрэнсис Дженкинс

Но поскольку механические телевизоры никогда не производили изображения хорошего качества, к концу 30-х годов их заменила технология электронного сканирования.

Электронное Телевидение

Еще будучи подростком, Филон Тейлор Фарнсворт понял, что появляющаяся электронная технология может сканировать изображения более точно и намного быстрее, чем любой механический инструмент. В возрасте 21 года он изобрел первую функциональную полностью электронную телевизионную систему.


Филон Тейлор Фарнсворт с изобретенным им телевизионным приемником

7 сентября 1927 года он успешно продемонстрировал первое электронное телевидение в Сан-Франциско. Устройство сканирует изображения с помощью пучка электронов для создания и отображения изображения. Первое изображение, переданное Фарнсвортом, было простой прямой линией. Это прямой предок современного телевидения.

Фарнсворт еще более усовершенствовал устройство в 1929 году, исключив мотор-генератор, так что теперь в телевизоре не было механических частей. В том же году он смог передать первые живые человеческие изображения с помощью этого телевизора, демонстрируя 3,5-дюймовое изображение своей жены.

Между тем российский инженер Владимир Зворыкин подал несколько патентов на модули телевизионной системы. Он построил телевизионную передающую и приемную систему с использованием электронно-лучевых трубок.


Владимир Зворыкин демонстрирует электронное телевидение | Wikimedia

Работая с Американской радиокорпорацией (RCA), Зворыкин разработал несколько компонентов, которые ускорили разработку телевизоров в начале 1930-х годов.

Его выдающиеся изобретения включают трубки типа накопителя заряда и новую трубку камеры, называемую иконоскопом, которая производила намного более сильный сигнал, чем предыдущие механические телевизоры.

Цветной телевизор

Хотя идея создания цветного изображения (с использованием трех монохромных изображений) была опробована в начале 1880-х годов, именно Джон Логи Бэйрд продемонстрировал первую в мире систему цветного телевидения в 1928 году.

Он использовал сканирующие диски как на передающем, так и на приемном концах с 3 спиралями отверстий. У каждой спирали были фильтры другого основного цвета. Приемный конец также имел 3 источника света и коммутатор (поворотный электрический переключатель) для переменного освещения.

4 февраля 1939 года Бэйрд успешно транслировал первую в мире цветную картину из своей студии Crystal Palace на проекционный экран в театре Dominion в Лондоне. Это было механически сканированное 120-строчное изображение.


Первый полностью электронный телевизор Бэрда, показывающий живое изображение | Wikimedia

Многие инженеры и корпорации работали над подобными концепциями в течение 1904-х и 1950-х годов. Их механизмы отличались прежде всего тем, как они переставляли цвета, создаваемые тремя пушками.

В 1950-х и 1960-х годах цветное телевидение значительно улучшилось с точки зрения яркости и качества изображения. В Европе цветное вещание было стандартизировано в формате PAL в начале 1970-х годов.

Эра цифрового и умного телевидения

Цифровое телевидение было разработано в начале 1990-х годов, а к концу десятилетия цифровое вещание стало обычным явлением. В отличие от более ранних устройств, которые использовали аналоговые сигналы для передачи видео и аудио, цифровое телевидение полагается на передачу видео и аудио с помощью умноженных цифровых сигналов.

Корни цифрового телевидения связаны с доступностью высокопроизводительных и недорогих компьютеров. Сегодня цифровое телевидение передается в высоком разрешении с более высоким разрешением и широкоэкранным соотношением сторон по сравнению с аналоговым телевидением.

Массовое признание этих устройств в начале 2010-х годов побудило крупного производителя выпускать умные телевизоры - обычные цифровые телевизоры со встроенными функциями Интернета и интерактивной веб-версии 2.0.

Ожидается, что в ближайшие годы умные телевизоры станут более популярными. По состоянию на 2018 год 70% телевизоров, продаваемых по всему миру, являются умными телевизорами.

Копирующий телеграф Бейна

Кодирование света

Изобретение фотографии показало, что изображение можно разложить на отдельные точки: чёрными точками формируются тени, белыми — света. В 1843 г. шотландский изобретатель Александр Бейн изобрел копирующий телеграф, идея которого состояла в том, что засвеченные точки — это сигнал, а незасвеченные — отсутствие сигнала. С помощью электричества эти сигналы передавались на расстояние, строго соблюдая развёртку — последовательность передачи сигналов, построчно, сверху вниз.


Фотоэффект Селена а) В темноте химический элемент селен является изолятором — его электроны прочно удерживаются в атомах. б) Фотоны (элементарные частицы электромагнитного излучения) света выбивают электроны из атомов селена, и эти освобождённые носители заряда создают ток — селен превращается в проводник. Чем больше света получает селен, тем больший ток он способен пропустить.

Идея Пайвы

В 1873 г. открыли, что изолятор-селен на свету начинает проводить ток (фотоэффект селена). В 1878 г. португальский физик Адриано де Пайва подключил к батарее пластину, собранную из изолированных селеновых элементов-точек и засветил её в камере-обскуре. Засвеченные селеновые элементы проводили ток от батареи, причём чем сильнее была засветка, тем больше тока проводил элемент. Электрические сигналы разной силы считывались с пластины бегающим контактом.

Инерция зрения зрителя сложила бы свет и движение лампочки в единый образ — световую копию исходного изображения.

Пластина из селеновых элементов в аппарате Пайвы

Пластина из селеновых элементов в аппарате Пайвы. При засветке каждый элемент пластины, в зависимости от степени его освещённости, проводит разное количество тока. Бегающий контакт снимает этот ток с элементов пластины и передаёт его лампе, которая, получая разный ток, светится с разной интенсивностью.

Диск Нипкова

Телевизионный аппарат Нипкова

Телевизионный аппарат Нипкова. Свет от объекта (1) через диск Нипкова (2) засвечивал селеновую пластину (3), которая от своей батареи (4) начинала проводить ток, каждый миг меняя свою проводимость в зависимости от яркости засветки в этот момент. Ток шёл то сильнее, то слабее и по проводам (5) передавался лампе (6) на приёмнике, мерцающей в соответствии с развёрткой изображения объекта. Мерцание лампы считывалось приёмным диском (7), вращающимся синхронно с передающим. Через отверстия приёмного диска изображение объекта проецировалось на экран (8).

Механическое телевидение

Устройства на основе диска Нипкова получили название механическое телевидение. Аппарат Нипкова в 1898 г. усовершенствовал польский подросток Мечислав Вольфке, предложив передавать сигналы от пластины селеновых элементов с помощью радиосвязи. В 1888 г. русский физик В.А. Ульянин заметил, что при соприкосновении селена с металлом на границе селен-металл при её засветке вырабатывается электрический ток. Селеновая пластина, покрытая тонким слоем золота, стала первым фотоэлементом, позволяющим не только проводить, но и генерировать слабый электрический ток. Батареи стали не нужны. С появлением триодов слабые сигналы от засветки фотоэлемента, усиленные с их помощью, стало возможным передавать на расстояние. Первое неподвижное изображение было передано механическим телевидением в 1909 г. Качество изображений было низким, но переданные таким образом фотографии можно было печатать в газетах.

Приёмники механического телевидения

Поначалу механическим телевидением пользовались в основном фотожурналисты для быстрой передачи кадров в издательство. В 1925 г. добились передачи движущихся I изображений. С 1928 г. в США и Великобритании наладили выпуск первых механических телевизионных приёмников с развёрткой на 30 строк, и первые телевизионные станции стали регулярно передавать телерепортажи.

Трубка Крука

У механического телевидения не было будущего — достичь приемлемой чёткости изображения оказалось невозможно. Параллельно зарождалось электронное телевидение. Его история началась в 1879 г. с изобретения английским физиком У. Круком катодной трубки. В 1897 г., когда Дж. Томсон открыл электроны, выяснилось, что обнаруженные Круком в его трубке катодные лучи — это электронный поток. Также Крук заметил, что некоторые вещества — люминофоры — начинают светиться при облучении катодными лучами. Это явление — люминесценция — оказалось ключевым для создания телевидения.

Катодная трубка Крука. 1879 г.

Сканирующий луч

Французский физик К. Браун в 1895 г. диафрагмой сузил электронный поток в трубке Крука до узкого луча. Этот луч проецировался на экран — плоскую стенку трубки, покрытую люминофором, создавая на ней светящуюся точку. Расположив снаружи трубки катушки с током, Браун заметил, что создаваемое ими магнитное поле отклоняет катодный луч. Чем сильнее ток в катушках, тем резче отклоняется луч, вычерчивая на экране светящуюся линию. Добавив ещё пару катушек сверху и снизу трубки, луч заставили отклоняться и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях, точка за точкой и строчка за строчкой проходить весь экран, полностью сканируя его.

Дополнив трубку третьим электродом — сеткой и изменяя в ней напряжение тока, стали регулировать силу электронного потока и соответственно яркость световой точки от катодного луча на люминофорном экране.

Электронно-лучевая трубка Брауна

Кинескоп Розинга

Свечение люминофора под воздействием катодного луча играло роль лампы механического телевидения. Мгновенно сканирующий экран луч — роль механической развёртки (скользящего контакта и диска Нипкова). Изменение интенсивности свечения точки заменяло действие фотоэлемента. Русский физик Б.Л. Розинг первым заметил, что созданная для исследования различных токов электронно-лучевая трубка предоставляла всё необходимое для телевизионного приёма. На основе этой трубки он создал кинескоп — приёмную телевизионную трубку. Но для передачи световой копии объекта Розинг использовал механическую развёртку — сложную систему зеркал, передающую световую информацию на фотоэлемент.

Борис Львович Розинг

В 1911 г. Розинг передал и принял на люминофорный экран кинескопа размытое изображение освещённой солнцем решётки своего сада. Это было первое изображение, полученное с помощью электроники. Кинескоп Розинга в 1929 г. усовершенствовал его ученик В.К. Зворыкин, русский учёный, эмигрировавший в США после 1917 г.

Иконоскоп Зворыкина

Американский инженер Ч. Дженкинс предложил накапливать заряд ячеек конденсатором, и Зворыкин воплотил эту идею, создав в 1931 г. иконоскоп. Иконоскоп стал основой телевизионной камеры-передатчика, отправляющей видеосигналы на приёмники — телевизоры с кинескопами. В 1932 г. при помощи иконоскопа с передатчика, установленного на небоскрёбе Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, начались экспериментальные передачи электронного телевидения. Выпущенные к тому времени электронные телевизоры с кинескопами Розинга-Зворыкина, принимали сигналы этого передатчика в радиусе 100 (!) км.

Иконоскоп — передающая трубка

Развитие идеи

На родине телевидения, в США, его распространение задержала Великая депрессия. Регулярное электронное телевещание впервые возникло в Англии в 1936 г., а первым событием, с которого вели прямую электронную телетрансляцию, стала Берлинская Олимпиада 1936 г. В СССР регулярное телевещание началось в 1939 г., но тогда оно было доступно немногим.

Попытки сделать телевидение цветным велись ещё на этапе развития механического телевидения, а электронную систему цветного телевидения начали разрабатывать в середине 1940-х гг. Лучи от трёх электронных пушек проецировались на разные слои люминофора фотоэлемента с красным, зелёным и синим цветом свечения. Оптическое смешение этих цветов давало полноцветную картинку.

Быстрому распространению цветного телевещания мешала его дороговизна, и в широкой продаже цветные телевизоры появились в США лишь в 1954 г. Их цена по тем временам была колоссальной — более 1000 долларов. В СССР цветные телевизоры стали выпускать в 1967 г., а массовая замена в России чёрно — белых телевизоров на цветные пришлась уже на 1990 -е гг.

Читайте также: