Историко-мемориальный зал А.С. Попова (филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость»)


Лаборатория в которой работали А.С. Попов и его сподвижники: П.Н. Рыбкин, Д.С. Троицкий, Кронштадт

Лаборатория в которой работали А.С. Попов и его сподвижники: П.Н. Рыбкин, Д.С. Троицкий

Минный офицерский класс в котором преподавал А.С. Попов, Кронштадт

Минный офицерский класс в котором преподавал А.С. Попов

Знак Минного офицерского класса (1874 год), Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Знак Минного офицерского класса (1874 год)

Приёмно-передающая станция А.С. Попова, 1904 год, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Приёмно-передающая станция А.С. Попова, 1904 год

Электротехническое оборудование Минного офицерского класса

Конденсатор переменной ёмкости (40 пФ), Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Конденсатор переменной ёмкости (40 пФ)

Эталон ёмкости заряда, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Эталон ёмкости заряда

Конденсатор переменной ёмкости, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Конденсатор переменной ёмкости

Конденсатор переменной ёмкости, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Конденсатор переменной ёмкости

На переднем плане - амперметры. На заднем плане - ртутный турбинный прерыватель, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

На переднем плане — амперметры, на заднем — ртутный турбинный прерыватель

Мостик с переменными плечами сопротивления и астрономический хронограф Римора, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Мостик с переменными плечами сопротивления и астрономический хронограф Римора

Разрядник с двумя стеклянными ручками, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Разрядник с двумя стеклянными ручками

Разрядник с двумя стеклянными ручками, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Разрядник с двумя стеклянными ручками

Британская энциклопедия издания 1911 года сообщает нам, что индукционные катушки, применяемые в образовательных целях в кабинетах физики, используют ударный прерыватель (вибратор). Назначение прерывателя состоит в быстром попеременном замыкании и прерывании цепи. В результате, при каждом замыкании первичной цепи во внешней вторичной спирали появляются сильные мгновенные токи. Однако такое устройство непригодно для питания больших индукционных катушек, используемых в искровых радиопередатчиках и в рентгеновских установках начала XX века. В мощных катушках большой первичный ток создавал электрическую дугу между контактами прерывателя, которые от этого быстро разрушались. Кроме того, ударные прерыватели не обеспечивали скорость прерывания более 200 разрывов в секунду, а их использование в мощных катушках было ограничено 20—40 разрывами в секунду.

Для решения этой задачи изобрели прерыватели, состоящие из колеблющейся иглы, помещённой в контейнер с ртутью. Ртуть была покрыта слоем спирта, который быстро гасил дугу, осуществляя более быстрое переключение. Эти прерыватели часто управлялись отдельным электромагнитом или мотором, что позволяло отрегулировать скорость прерывания и время задержки отдельно от первичного тока.

В ртутных турбинных прерывателях струя жидкой ртути под давлением направлялась на металлические зубья быстро вращающегося колеса. Опусканием или подниманием колеса относительно струи ртути можно было изменять интервалы времени замкнутого и разомкнутого состояния электрической цепи. Эти прерыватели могли достигать скорости прерывания до 10 000 разрывов в секунду и были наиболее широко используемым типом прерывателя на беспроводных телеграфных станциях

Рентгеновские трубки, лампы для обнаружения испускания электронов, трубки Крукса, кипятильник Франклина, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Рентгеновские трубки, лампы для обнаружения испускания электронов, трубки Крукса, кипятильник Франклина

Магнитные весы Кулона (1874 год) и эталон самоиндукции к секундомеру Айртона и Перри, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Магнитные весы Кулона (1874 год) и эталон самоиндукции к секундомеру Айртона и Перри

Гальванометр, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Гальванометр

, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Вращающееся зеркало для определения продолжительности электрической искры и зеркальный гальванометр М32-1

Вольтметр с пределом измерения 150В и немецкий электрический гальванометр Хартмана-Брауна, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Вольтметр с пределом измерения 150В и немецкий электрический гальванометр Хартмана-Брауна

Слева — мост для проведения измерений, справа — вольтметр с пределом измерений 120В, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Слева — мост для проведения измерений, справа — вольтметр с пределом измерений 120В

Сложный разрядник и эталон сопротивления 1 Ом, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Сложный разрядник и эталон сопротивления 1 Ом

Резонаторы Гельмгольца, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Резонаторы Гельмгольца

Катушка Румкорфа

В 1831 году Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию, проводя эксперименты с катушками, намотанными проволокой. В 1836 году Николас Каллан и Чарльз Графтон Пейдж независимо друг от друга изобрели индукционную катушку с ручным рычажным прерывателем.
Генрих Румкорф получал более высокое напряжение значительным увеличением длины вторичной обмотки, в некоторых катушках использовалось до 10 км провода, и создавалась искра длиной до 40 см.
Катушка Румкорфа использовалась, чтобы обеспечить высокое напряжение для начала газового разряда и для других высоковольтных исследований. Она также применялась в экспериментах, связанных с передачей и приёмом электромагнитных волн. Катушка Румкорфа была частью экспериментальной установки Генриха Герца, с помощью которой были исследованы свойства электромагнитных волн, а также широко использовалась в ранних практических устройствах беспроводной передачи телеграфных сигналов.
Кроме того, этот тип прибора широко использовался в 1880—1920 годах в рентгеновских аппаратах (в качестве высоковольтного источника питания) и для питания дуговых осветительных приборов. В настоящее время катушка его используют в кабинетах физики для демонстрации электромагнитной индукции, а близкая по принципу действия катушка зажигания применяется в двигателях внутреннего сгорания.

Детекторный радиоприёмник конструкции А.С. Попова

"История появления слухового детекторного радиоприемника по-разному освещается в исторической литературе. По всей видимости, наиболее правдив в своих воспоминаниях П.Н. Рыбкин, как один из участников этого события. В летний период времени 1899 г. сотрудники Минного офицерского класса в Кронштадте получили разрешение командования Военного ведомства на проведение экспериментальных исследований по беспроволочной телеграфии между фортами острова Котлин. Так совпало, что на этот период времени была намечена заграничная командировка А.С. Попова. Основной целью этой командировки было размещение заказов на радиоаппаратуру для экспериментов, а также знакомство с методикой преподавания электротехники в высших учебных заведениях. А.С. Попов, как заведующий лабораторией Минного офицерского класса, разработал научную программу исследований, а её выполнение поручил сотрудникам, ассистенту П.Н. Рыбкину и начальнику крепостного телеграфа капитану Д.С. Троицкому.
...
В экспериментах на Балтийском флоте, для приема сигналов использовался детекторный когерерный радиоприемник с электромагнитным реле, которое предназначалось для включения телеграфного аппарата. К радиоприемнику подключалась антенна, находившаяся на высоте 14 м. Однажды во время проведения экспериментов исчез прием сигналов на телеграфный аппарат. Экспериментаторы решили, что это связано с малой мощностью приходящего сигнала. На это указывало и то, что молоточек, встряхивающий когерер бездействовал, оставаясь неподвижным, хотя радиосигналы передавались с соседнего форта. Тогда П. Н. Рыбкин, пытаясь установить возможные неисправности радиоприемника, предположил, что возникшая неисправность может быть связана с поломкой нового электромагнитного реле, включенного на выходе приемника. Недолго думая, он подключил наушники вместо реле и отчетливо услышал телеграфные сигналы, посылаемые с форта "Константин".

Прием азбуки Морзе на слух, означал, что когерер работает в режиме амплитудно-линейного детектирования без процесса встряхивания металлического порошка. Немедленно была послана телеграмма А.С. Попову заграницу, который в этот момент времени уже был в Швейцарии, с текстом: "Открыто новое свойство когерера". 14 июня А.С. Попов возвратился в Кронштадт и в течение месяца занимался исследованием эффекта детектирования когерера. Результатом этой работы стала разработка схемы радиоприемника с использованием эффекта детектирования когерера и изготовление на ее основе реальной конструкции. Первый в мире слуховой радиоприемник был назван изобретателем "Телефонный приемник депеш"...
"
Источник: Виктор Пестриков, «Приемник, переживший века» («Радиохобби» №6/2001)

Детекторный радиоприёмник конструкции А.С. Попова, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Детекторный радиоприёмник конструкции А.С. Попова

Документы и приборы сподвижника А.С. Попова — ассистента Минного класса П.Н. Рыбкина, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Документы и приборы сподвижника А.С. Попова — ассистента Минного класса П.Н. Рыбкина

Приборный щит судовой радиостанции, образца 1916 года, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Приборный щит судовой радиостанции, образца 1916 года

Разрядник отправительной станции с диском, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Разрядник отправительной станции с диском

"Вскоре, новая система радиосвязи, включающая телефонный радиоприемник депеш, была опробована при проведении спасательных работ броненосца "Генерал-адмирал Апраксин", который потерпел аварию, у острова Гогланд в Финском заливе. В январе-феврале 1900 года были построены радиостанции, в южной части острова Гогланд и на острове Кутсало. 6 февраля (24 января по старому стилю) линия радиосвязи была готова к практической эксплуатации и по стечению обстоятельств, уже в 2 часа пополудни приняла первую официальную радиограмму.
Радиограмма была отправлена лично А.С. Поповым на о. Гогланд и содержала текст приказа начальника Главного морского штаба адмирала Ф. К. Авелина (1939-1905): "Командиру ледокола "Ермак" ткч Около Лавен-сари оторвало льдину с пятьюдесятью рыбаками ткч Окажите немедленно содействие спасению этих людей ткч Авелин". Телеграмма была послана от имени начальника Главного морского штаба адмирала Авелина.
В апреле 1900 г. броненосец "Генерал-адмирал Апраксин" был успешно снят с рифов, в чем немаловажную роль сыграла система радиосвязи А.С.Попова. В том же месяце, Император Николай II наградил А. С. Попова денежной премией в 33 тыс. руб. за непрерывную работу по внедрению беспроволочного телеграфа в военно-морском флоте...
"
Источник: Виктор Пестриков, «Приемник, переживший века» («Радиохобби» №6/2001)

Радиостанция тип УМО образца 1918 года

Детекторный приёмник тип ППС, обр.1916 года (заводской номер 274), Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Детекторный приёмник тип ППС, обр.1916 года (заводской номер 274)

"До 1906 года научные разработки искровых радиостанций в основном велись в Кронштадте в Минном офицерском классе под руководством А. С. Попова, а их изготовление производилось в радиомастерской Кронштадтского морского порта. После 1905 года в России были созданы и другие научно-производственные центры, которые занимались разработкой искровых радиостанций.
Одним из заметных отечественных связных устройств беспроводной телеграфии стала искровая радиостанция, разработанная в 1911 году преподавателем Учебно-минного отряда Балтийского флота лейтенантом И. И. Ренгартеном (1883 - 1920). Радиостанция получила название «Звучащая радиостанция типа Учебно-минного отряда» (УМО), так как имела в своем составе искровой передатчик с разрядником Вина. Завод, выпускавший радиостанцию, впоследствии почти ежегодно модернизировал эту аппаратуру, присваивая ей новые индексы.

В справке от 26 мая 1911 года, подготовленной начальником минного отдела Главного управления кораблестроения А. А. Ремметом, о работе радиотелеграфирования в русском флоте за 1904-1911 гг. говорилось, что радиостанции типа УМО имеют дальность телеграфирования до 40 миль, а на Черном море при чистой воде прием на телефонный приемник составляет до 300 миль. Что интересно, эти радиостанции позволяли осуществлять связь ночью кораблей в Севастополе с судами Балтийского флота в Финском заливе. Стоили радиостанции 35000 рублей.
"
Источник: Виктор Пестриков, д.т.н., профессор СПбГУСЭ, «Искровые радиостанции Российской Империи»

Радиоприёмники периода Первой мировой войны

В России производством детекторных радиоприемников с высокой избирательностью занимались РОБТиТ (Русское общество беспроводной телеграфии и телефонов) и Радиотелеграфный завод Морского ведомства (РЗМВ).

Детекторный приемник ГП-1, СССР, 1920-ые годы, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Детекторный приемник ГП-1, СССР, 1920-ые годы

Детекторный приемник ЛБ-2 и авиационный ламповый приёмник АУП, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Детекторный приемник ЛБ-2 (Россия, 1917 год) и авиационный ламповый приёмник АУП (Россия, РОБТиТ, 1917 год)

Авиационный ламповый приёмник типа АУ-2, образца 1918 года, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Авиационный ламповый приёмник типа АУ-2, образца 1918 года

Радиолампы, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Радиолампы послевоенного периода

Компоненты рентгеновской установки начала XX века

Рентгеновский снимок руки выполненный А.С. Поповым в феврале 1896 года, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Регулятор искры, разработанный А.С. Поповым, трубка Крукса, рентгеновский снимок руки выполненный А.С. Поповым в феврале 1896 года

Реостат рентгеновской установки, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Реостат рентгеновской установки

Катушка Румкорфа от рентгеновской установки, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Катушка Румкорфа от рентгеновской установки

КВН-49 (Кенигсон, Варшавский, Николаевский, 1949 год), Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Чёрно-белый телевизор КВН-49 (Кенигсон, Варшавский, Николаевский, 1949 год), выпускавшийся в СССР в 1949 - 1962 гг.

Образцы приёмопередающих устройств выпускавшихся в СССР для армии и флота

Приёмник 5-РКУ-2, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Приёмник 5-РКУ-2 из комплекта мобильной радиостанции 11-АК армейского звена, а также для управления полетами авиации

Передатчик из комплекта авиационной коротковолновой телеграфно-телефонной радиостанци РСБ-Ф-3, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Передатчик из комплекта авиационной коротковолновой телеграфно-телефонной радиостанци РСБ-Ф-3.

«Куб-4М», радиостанция «Метель» (1937 г.), корабельные радиоприёмники: «Пурга 45» (1943 г.), «Хмель» и 2-ГЛК-2, Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Слева-направо, верхний ряд: радиоприёмник «Куб-4М» (1939 г.), радиостанция «Метель» (1937 г.). В нижнем ряду корабельные радиоприёмники: «Пурга 45» (1943 г.), «Хмель» и 2-ГЛК-2

Корабельные радиопередатчики , Историко-мемориальный зал А.С. Попова, Кронштадт

Корабельные радиопередатчики ВМФ СССР