355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Владимир Бартенев » Россия - родина Радио. Исторические очерки » Текст книги (страница 5)
Россия - родина Радио. Исторические очерки
  • Текст добавлен: 22 марта 2017, 03:00

Текст книги "Россия - родина Радио. Исторические очерки"


Автор книги: Владимир Бартенев



сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)

7. Олег Владимирович Лосев и его изобретения, опередившие время

В этой главе мы расскажем не только о научных исследованиях О.В. Лосева, но и покажем значение его изобретений с современных позиций. Что же характерно для научного наследия О.В. Лосева? Это прежде всего то, что значение его изобретений в наши дни не уменьшилось, а возросло. Более того, его изобретения приобрели мировое значение и известность. В 2013 году исполняется 110 лет со дня рождения Олега Владимировича Лосева. Поэтому рассказ об отечественном изобретателе и ученом начнем с его биографии.

Лосев Олег Владимирович родился 9 мая 1903 г. в Твери. В 1920 поступил в Нижегородскую радиолабораторию, с 1929 г. – сотрудник Ленинградского физико-технического института, с 1938 – Ленинградского 1-го медицинского института. В 1942 г. в блокадном Ленинграде в возрасте 39 лет скончался от истощения.

В этих скупых строках его биографии нет главного. Нет его научных достижений. А ведь Лосев в 19 лет обнаружил у некоторых кристаллических полупроводников Рис. 25. (цинкита и др.) способность генерировать электрические колебания высокой частоты.


Рис. 25. Олег Владимирович Лосев

На основе этого явления он построил полупроводниковый регенеративный, а затем гетеродинный приёмник, получивший широкую известность во всем мире под названием кристадина.

В 1927 г. обнаружил свечение генерирующего полупроводникового кристалла карборунда («свечение Лосева»). Изучил также фотоэлектрический эффект в полупроводниках, предложил новый способ изготовления фотоэлементов. Последней его работой, которая проводилась в дни блокады Ленинграда, была конструкция прибора для обнаружения металлических предметов в ранах.

Начну рассказ с первого изобретения Олега Владимировича. С раннего детства он был увлечен радиолюбительством, на деньги, сэкономленные от школьных завтраков, он оборудовал свою домашнюю мастерскую. Огромное впечатление в школьные годы на Олега Лосева произвела лекция В. М. Лещинского, бывшего в то время начальником Тверской правительственной радиостанции. Доходчивые и убедительные слова известного в то время специалиста в области радио глубоко запали в душу любознательного мальчика и фактически определили выбор его будущей профессии.

Там же, в Твери он познакомился с В.К. Лебединским и М. А. Бонч-Бруевичем, сотрудниками Тверской радиостанции, которые станут его будущими научными наставниками в Нижнем Новгороде. После окончания школы он едет в Москву и поступает на учебу в институт, но случайная встреча с В. К. Лебединским на Первом Всероссийском радиотехническом съезде меняет все его планы.

Лосев бросает институт и поступает на работу в Нижегородскую лабораторию, созданную по декрету В. И. Ленина в 1918 г. Его принимают в лабораторию Владимира Константиновича Лебединского, в то время одного из самых авторитетных российских ученых в области радио. Под непосредственным влиянием и руководством профессора Лебединского очень быстро Олег Владимирович из лаборанта превращается в пытливого исследователя, ищущего свои пути в науке.

Его первая научная статья вышла уже в 1921 году в местном журнале «Радиотехник». В следующем году он публикует статью «Детектор-генератор; детектор-усилитель» в журнале Нижегородской радиолаборатории «Телеграфия и телефония без проводов» (ТиТбп) [19]. В этом же году им была подана заявка на выдачу патента «Способ генерирования незатухающих колебаний». Однако патент № 996 по данной заявке (рис. 26) был выдан лишь 22.02.1926 г.


Рис. 26. Первый патент О.В. Лосева

Получается, что публикация статьи опередила установление за О. В. Лосевым авторских прав на изобретение приемника с кристаллическим генератором. Но Лосев спешит рассказать всему миру о своем изобретении. И вот уже появляются его статьи во Франции, Германии, Англии и в США. Они вызывают восторженное отношение у специалистов и радиолюбителей. Приемнику Лосева за границей дается название «кристадин» редактором парижского журнала, инженером Кинэ. Похвалы «приемнику без ламп» и его изобретателю расточаются в изобилии; не забыто и то, что Лосев опубликованием своих схем, не получив патент, подарил свое изобретение радиолюбителям всего мира.

Кристадины начинают изготавливаться в разных странах, о них публикуются множество статей. Но так ли бескорыстны зарубежные авторы этих публикаций? Возьмем к примеру одну из ранних статей в США из журнала «Radio News» 1924 г. [20]. В статье нет ссылок на статьи О. В. Лосева, опубликованные ранее как в Европе, так и в России. Имеется лишь уведомление такого содержания, цитирую: «The diagrams, as well as a good deal of the information printed in this article, are published in conjunction with «Radio Revue» of Paris. Arrangements have also been made with the inventor, Mr. О. V. Lossev, to furnish additional information on the Crystodyne principle» (Диаграммы, а также большой объем информации, напечатанные в этой статье, опубликованы в союзе с «Radio Revue» из Парижа. Соглашения также были достигнуты с изобретателем м-ром О.В. Лосевым, чтобы получить дополнительную информацию по кристадинам).

Но самое главное в другом. Торговая марка «Кристадин» присваивается себе журналом «Radio News», цитирую: «The term «Crystodyne» has been trade-marked by RADIO NEWS in the United States as well as in Europe. Manufacturers and the trade are cautioned not to use it on any merchandise without the consent of RADIO NEWS» (Термин «Кристадин» был торговой маркой RADIO NEWS в США, а также в Европе. Производители и торговля предупреждаются о запрете использования его без согласия RADIO NEWS).

После такого заявления сам Лосев уже не имел права называть свое детище Кристадином без согласия американцев. Вот такой «положительный отзыв» Олег Владимирович на свое изобретение получил из США в 1924 г.

Может быть поэтому статья профессора В. К. Лебединского в журнале «Радиолюбитель» в 1924 г. [21] «Первое выступление на мировой арене», сопровождаемая обложкой только что упомянутого американского журнала, завершается фельетоном, в котором весьма едко затронут вопрос о невыдаче патента Лосеву: «Виданное ли это дело, чтоб русские изобретения в России патенты получали» и далее «Говорят человека не нашлось, чтоб мог обычный детектор от генерирующего отличить – вот и не дали патент». Не известно из-за этой статьи с фельетоном или по какой-то другой причине, но профессор В. К. Лебединский в 1924 г. получил выговор от наркомата почт и телеграфов, исключен из штатов наркомата и был вынужден покинуть радиолабораторию и Нижний Новгород. Но ведь до 1924 г. наверняка ни одна публикация Олега Лосева и ни один его патент не прошел этап обсуждения с его учителем В. К. Лебединским, который, несомненно, делал Лосеву замечания, давал советы.

Почему же Олег Владимирович во всех статьях и патентах везде один? И даже в зарубежных публикациях, которые он осуществил не без помощи профессора Лебединского нет ни слова о его учителе. Такой стиль ученого-одиночки в дальнейшем еще более укоренился в его научных исследованиях. Своих учеников и последователей после своей смерти Лосев не оставил. И может быть поэтому его последняя публикация, в которой он наиболее близко приблизился к созданию полупроводникового триода, потерялась во время войны и не может быть никем воспроизведена.

К сожалению, не удалось Олегу Владимировичу объяснить физическую сторону явления, которая была положена в основу его изобретения, как и английскому ученому Икклзу, который в 1910 году заметил генерирующие свойства колебательного контура при подключении к нему некоторых типов кристаллических детекторов при подаче на них постоянного напряжения.

Однако в отличие от своего предшественника, который объяснял генерирующие свойства дуговыми явлениями,

О.В. Лосев своими опытами доказал, что не тепловые эффекты лежат в основе принципов работы кристадина, а электронные процессы на границе полупроводника и металла. Но главное, что ему удалось впервые применить генерирующие свойства полупроводников на практике. Можно смело утверждать, что практическая полупроводниковая электроника началась впервые в мире с создания О.В. Лосевым кристадина (рис. 27).


Рис. 27. Кристадин Лосева (музей HPЛ)

Не менее значимы исследования О. В. Лосева, связанные со свечением полупроводников. В статье, опубликованной в 1923 г., Лосев впервые сообщил, что наблюдал свечение зеленого света в контактной точке детектора на основе карбида кремния (карборунда) [21]. Казалось бы, до него в журнале «Electrical World» в 1907 г. английский ученый Раунд (H.J. Round) в небольшой заметке описал подобное явление свечения карборундового детектора под воздействием приложенного постоянного напряжения. Почему же в таком случае это явление в историю физики вошло под названием «Свечение Лосева»?

Все дело в том, что заметка Раунда не оказала никакого влияния на последующее развитие науки о светящихся кристаллах. Лосев же провел детальное исследование этого явления. Более того, он описал в последующих работах, что в данном явлении имеют место фактически два разного типа свечения при различной полярности напряжений на контакте. Используя современную терминологию, можно сказать, что О. В. Ло сев исследовал не только инжекционную электролюминесценцию, которая в настоящее время лежит в основе светодиодов и полупроводниковых лазеров, но предпробойную электролюминесценцию, которая применяется в оптоэлектронике при создании люминесцентных дисплеев.

Следует подчеркнуть, что именно в исследовании свойств карборунда проявился истинный талант О. В. Лосева как экспериментатора. Применяя предложенный им метод шлифов и зондовой микроскопии, перемещая тонкое металлическое острие поперек шлифа, он показал с точностью до одного микрона, что предповерхностная часть кристалла имеет сложное строение. Он выявил активный слой толщиной несколько микрон.

На основе этих исследований Лосев предположил, что причиной униполярной проводимости являются различные условия движения электронов по обе стороны активного слоя. Совершенствуя эксперимент и доведя число зондов-электродов до трех и более, он свое предположение подтверждает. Фактически в этом эксперименте Лосев был близок к изобретению трехэлектродного полупроводникового прибора – транзистора [23].

Судя по найденной недавно рукописной автобиографии О. В. Лосева, написанной им самим в 1939 г. (оригинал хранится в Политехническом музее), «установлено, что с полупроводниками может быть построена трехэлектродная система, аналогичная триоду, как и триод, дающая характеристики, показывающие отрицательное сопротивление. Эти работы в настоящее время подготавливаются мною к печати». Комплексный экспериментальный метод позволил Лосеву исследовать вентильный фотоэлектрический эффект в карборунде. В последней из опубликованных им статей в 1940 г. [24] он пишет: «Явление вентильного эффекта в карборунде обратимо: при токе от внешнего источника напряжения, внутри того же самого слоя полупроводника, в котором мог происходить вентильный фотоэффект происходит довольно интенсивное холодное свечение…». Чтобы выбрать наиболее подходящий материал для изготовления фотоэлементов, Лосев исследовал огромное количество полупроводников. Он выбрал кремний, который давал наиболее высокую фоточувствительность.

Великую Отечественную войну О. В. Лосев встретил, работая на кафедре физики 1-го Ленинградского медицинского института. Он отказался от эвакуации и не прекратил своей научной деятельности, тем самым оказывая большую помощь фронту. Им были разработаны электростимулятор сердечной деятельности, портативный прибор для обнаружения металлических осколков в ранах, система противопожарной сигнализации. Несмотря на язвенную болезнь желудка и недостаточное питание, Лосев становится донором и отдает свою кровь для защитников Ленинграда. Все это самым неблагоприятным образом сказалось на его здоровье и 22.01.1942 года Олег Владимирович Лосев скоропостижно скончался.

Как мы видим, жизнь Олега Владимировича Лосева яркая и трагичная. Она напоминает сверкающий след метеора на научном небосклоне. В двадцать лет он делает открытия, значимость которых мы начинаем понимать только теперь. В 35 лет ему присуждают ученую степень кандидата физико-математических наук. Его преданность науке не имеет границ. Трагическая смерть от голода в осажденном Ленинграде в 39 лет вызывает у нас скорбь и сострадание.

До сих пор не прекращаются споры о том, от какого момента следует отсчитывать время зарождения полупроводниковой электроники. Одни считают – это момент создания полупроводникового выпрямителя. Но я считаю, что следует отсчитывать от момента создания полупроводниковых приборов, способных не только выпрямлять, но и усиливать и генерировать электромагнитные колебания. Человеком, который это совершил, был наш соотечественник, изобретатель и ученый Олег Владимирович Лосев. Его замечательные открытия – усиление и генерация, свечение полупроводников, намного опередили свое время и оказались практически забытыми в наше время.

Хотелось бы закончить эту главу словами академика

А.Ф. Иоффе о Лосеве [25]: «О. В. Лосев был талантливым и совершенно оригинальным ученым и изобретателем, шедшим своим путем, иногда предвосхищая развитие техники. Его результаты имеют значение как для радиотехники, так и для многообразных применений полупроводников. Явление падающей характеристики было открыто еще в 1922 г. О. В. Лосевым на контакте стальной проволочки с кристаллом цинкита и некоторых других материалов. Впрочем, и в вопросе о значении р-n границы приоритет принадлежит тому же О.В. Лосеву, который в 1938–1939 гг. изучал видимые на глаз прослойки в кристаллах карборунда с противоположным механизмом проводимости. Таким образом, О. В. Лосев не только подметил выпрямление на границе между Р и N карборундом, но и открыл и, по-видимому, правильно объяснил свечение при прохождении тока через границу».

8. Создание и развитие отечественной радиопромышленности

Для того чтобы понять, как зарождалась отечественная радиотехническая промышленность, кратко обрисуем политическую и экономическую ситуацию в начале 1920-х годов в нашей стране. В те годы главными в жизни страны стали задачи мирного строительства. Специфика того времени состояла в многообразии форм социально-экономического развития, в остроте политической борьбы, потребовавших отмены политики «военного коммунизма», выработки и внедрения новой экономической политики (НЭП).

Итак, как все было. После окончания Гражданской войны страна оказалась в тяжелейшем положении, столкнулась с глубоким экономическим и политическим кризисом. В результате двух войн – сначала Первой мировой, затем Гражданской – Россия потеряла более четверти своих национальных богатств. Особенно крупный урон понесла промышленность. Объем ее валовой продукции уменьшился в 7 раз. Запасы сырья и материалов к 1920 г. были в основном исчерпаны. Конечно, можно считать, что начало возрождения отечественной радиотехнической отрасли было положено декретом В.И. Ленина в 1918 году по созданию в Нижнем Новгороде знаменитой радиолаборатории, где создаются первые мощные советские радиолампы. Однако настоящим прорывом все-таки было создание в 1922 г. Государственного треста заводов слабого тока, объединившего национализированные дореволюционные радиотехнические предприятия. Именно этот трест вошел историю отечественной радиотехники созданием первого советского массового лампового радиоприемника «Радиолина» (рис. 28).


Рис. 28. Первый отечественный ламповый приемник «Радиолина»

Век «Радиолины» был недолог, уже в 1926 году ее заменили более компактные и совершенные приемники конструкции Э. Я. Борусевича сначала на триодах, а потом и на первых отечественных экранированных лампах, например приемник ЭКЛ-4 (Экранированный Козицкого Любительский). Разработанный в 1930-м году, он был доработан все тем же Э. Я. Борусевичем и освоен в производстве на заводе им. Козицкого в Ленинграде.

В трудных экономических условиях партийное руководство молодой советской страны развитие радиотехнической промышленности пыталось строить и осуществлять в основном на основе сложившихся представлений о возможности использования военно-коммунистических методов. Опираясь на проведенную национализацию крупных и средних предприятий, ВСНХ поставил своей задачей завершить обобществление всей промышленности. Руководство ВСНХ установило даже срок – один месяц. В этих целях 29 ноября 1920 г. издается постановление ВСНХ о национализации всей даже мелкой промышленности. В 1920 – начале 1921 гг. был принят ряд декретов Советского правительства об отмене платы за топливо, коммунальные услуги, о бесплатном отпуске населению продуктов питания и предметов широкого потребления. В конечном итоге все эти преждевременные, непродуманные шаги правительства привели к острому политическому и экономическому кризису весной 1921 г.

В условиях обострения кризиса 8 февраля 1921 г. на заседании Политбюро В. И. Ленин внес предложение отказаться от продразверстки и 15 мая 1921 г. X съездом партии было принято решение о замене разверстки налогом. С заменой продразверстки натуральным налогом и разрешением крестьянам продавать свою продукцию в целях стимулирования сельскохозяйственного положения страны связано начало новой экономической политики (НЭП). Новая экономическая политика затронула и отечественную радиотехническую отрасль.

Для формирования рынка и налаживания товарообмена было необходимо оживить промышленность, увеличить выпуск ее продукции. В этих целях при переходе к нэпу было проведено разгосударствление мелких и частично средних предприятий.

17 мая 1921 г. принимается постановление Совнаркома, в соответствии с которым предлагалось принять меры к развитию кустарной и мелкой промышленности как в форме индивидуальных частных, так и кооперативных предприятий. Отменялись ранее принятые постановления о национализации предприятий, на которых трудилось свыше пяти рабочих. Они были возвращены прежним владельцам. Более трети всех промышленных предприятий, преимущественно мелких и средних, было сдано в аренду. Причем более половины из них получили частные лица.

С 1921 г. была разрешена аренда средств производства. Часть предприятий взяли в аренду кооперативы. В августе – сентябре 1921 г. был принят ряд других декретов, расширявших свободу маневра и государственных предприятий; начал осуществляться курс на отказ от принудительного привлечения рабочей силы и переход к добровольному найму. Для углубления этих реформ 5 июля 1921 г. Постановлением СНК был установлен порядок аренды предприятий. В принятых к началу 1922 г. декретах и постановлениях был зафиксирован отказ от всех характерных черт политики «военного коммунизма». Активно заработал Госбанк. Стали создаваться товарные биржи. С переходом к нэпу начала возрождаться разветвленная система самодеятельных хозяйственных организаций, деятельность промысловой, потребительской, сельскохозяйственной, кредитной и других видов кооперации.

В результате этих мер к середине 20-х гг. в промышленности около 18 % предприятий были кооперированы. Наряду с Государственным банком в 1922 г. были открыты отраслевые банки – Торгово-промышленный, Российский коммерческий банк, Банк потребительской кооперации и др., а также местные коммунальные банки. С осени 1921 г. в стране началось проведение денежной реформы. В октябре 1922 г. Госбанк выпустил в оборот банковский билет (червонец), имевший твердое обеспечение. К концу 1923 г. в стоимости всей денежной массы удельный вес червонцев достиг уже трех четвертей. К весне 1924 г. денежная реформа была завершена. Торговый оборот начал строиться на основе твердой советской валюты, которая была принята на валютных биржах мира как конвертируемая.

Наблюдается оживление и в радиостроительстве. В 1922 году началась эксплуатация Шуховской радиобашни высотой 150 м. В этом же году в сентябре состоялся первый радиоконцерт. В 1923 г. в Нижегородской радиолаборатории была создана радиолампа мощностью 25 кВт – в то время самая мощная в мире. А уже в 1924 г. разработан образец радиолампы мощностью 100 кВт.

В 1924 г. правительством принимается постановление «О частных приемных радиостанциях». Выходит первый номер популярного журнала «Радиолюбитель», на обложке которого можно видеть рекламу промысловой трудовой кооперативной артели ИЧАЗ. И тогда же создается «Акционерное общество для широкого вещания по радио». Начинается регулярное радиовещание (1924 г.).

В 1925 состоялся первый радиорепортаж с Красной площади в Москве, посвященный октябрьским торжествам. В результате осуществления новой экономической политики в нашей стране начался хозяйственный подъем. За период 1921–1924 гг. валовая продукция крупной государственной промышленности возросла более чем в 2 раза. Восстановление народного хозяйства страны остро поставило вопрос об индустриализации и преодолении технико-экономической отсталости страны.

На XIV съезде Сталин, избранный в 1922 г. генеральным секретарем, впервые говорил о курсе на индустриализацию как о генеральной линии партии. Тогда же была сформулирована главная задача индустриализации: превратить страну из ввозящей машины и оборудование в страну, производящую машины и оборудование, чтобы в обстановке капиталистического окружения страна представляла собой экономически самостоятельное государство. Вы понимаете, что под оборудованием мы должны понимать и радиотехническое оборудование, которое к концу 1920-х годов стало производиться не только заводами, но множеством промартелей, объединенных в различные кооперативные союзы и общества (в современном понимании малыми предприятиями). Например, известные радиоартели: СЭФ (в дальнейшем «Радио-Фронт») и «Химрадио» – входили в Мособлкульпромсоюз.

Если посмотреть в довоенный справочник «Вся Москва», то можно увидеть, какое большое число артелей существовало в то время в одной только Москве. Практически вся местная промышленность была представлена в кооперативном трудовом секторе. Идея индустриализации в СССР была многовекторной. Строились новые радиозаводы. Открывались НИИ и радиолаборатории. Радиоартели начали выпускать различные комплектующие для радио.

В 1923 году был создан Научно-испытательный институт связи Красной армии (НИИСКА). В числе организаторов института был A. Л. Минц (впоследствии академик). Им и была разработана первая ламповая радиостанция AЛM, названная по его инициалам. В 1924–1925 гг. началось оснащение Красной армии и Военно-морского флота первыми ламповыми длинноволновыми и средневолновыми радиостанциями. В НИИСКА осваиваются короткие волны. XIV съезд Коммунистической партии, состоявшийся в декабре 1925 г., вошел в отечественную историю как съезд индустриализации. В 1925 году выходит первый номер журнала «Радио Всем» общества Друзей Радио. Прошла первая Всесоюзная радиовыставка. Появились в свободной продаже радиоприемники как детекторные, так и ламповые на лампах Р-5 и «Микро» (рис. 29).


Рис. 29. Стоимость комплекта приемника «Радиолина», 1925 год

Но наиболее важным государственным решением, которое способствовало возрождению отечественной радиопромышленности, было объединение одиннадцати электротехнических заводов в Москве, Петрограде и Нижнем Новгороде с единой системой организации и управления. 9 марта 1922 г. ВСНХ принял такое решение о создании государственного Электротехнического треста заводов слабого тока в качестве Всероссийского объединения и утвердил его устав. В состав правления Треста вошли и известные ученые.

Так, 20 марта 1922 года в правление был включен профессор Михаил Васильевич Шулейкин (впоследствии академик). Именно он в 1916 году, используя машинный генератор высокой частоты В. П. Вологдина, впервые с помощью незатухающих колебаний установил связь между Петроградом и Гельсингфорсом. Хотелось бы подчеркнуть, что именно В. М. Шулейкин, описывая с помощью дифференциального уравнения процесс модуляции незатухающего колебания, в результате решения этого уравнения установил появление боковых частот, излучаемых при радиопередаче. Эти материалы, изложенные в статье «Об условиях применения генераторов высокой частоты для радиотелефонии» в 1916 г., на много лет опередили подобные исследования за рубежом. Он первый, кто разгадал «секрет» немецкой радиосвязи в начале Первой мировой войны.

В самом начале войны выяснилось, что невозможно перехватывать радиограммы флота противника, причем с этой проблемой столкнулись радисты всех стран, входящих в Антанту. Ни Англия, ни Франция не могли понять причину молчания. Как выяснилось – немецкий флот отказался от искровых генераторов и радиостанции были переведены на работу с незатухающими колебаниями. М. В. Шулейкин догадался об этом и решил проблему, дополнив схему приёмника так называемым тиккером (прерывателем). В результате чего «неслышимый» немецкий флот потерял свою «неуязвимость».

Начальник Главэлектро ВСНХ В. В. Куйбышев предложил проф. В. П. Вологдину (рис. 30), работавшему в то время в Нижегородской радиолаборатории, перейти в только что созданный Государственный электротехнический трест заводов слабого тока. Ему предлагалось в Тресте возглавить радиопромышленность.

Валентин Петрович Вологдин – советский учёный в области высокочастотной техники, член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат двух Сталинских премий.

В 1907 г. окончил Петербургский технологический институт. В 1918 по призыву В. И. Ленина он в числе основателей Нижегородской радиолаборатории.


Рис. 30. Валентин Петрович Вологдин

Там им были созданы мощные машинные генераторы высокой частоты его системы. Он же сконструировал первые в мире высоковольтные ртутные выпрямители, дал теорию их работы и предложил схемы включения. С 1921 профессор Нижегородского университета. С 1922 г. В. П. Вологдин введен в состав правления Треста заводов слабого тока. А с 1923 г. освобожден от работы в Нижегородской радиолаборатории и полностью себя отдает работе в тресте, где занимает пост директора треста по радио.

Со свойственной ему энергией он все свои силы направляет на повышение научно-технического уровня разработок, улучшение организации производства и перевооружение зарождающейся советской радиопромышленности.

После создания Государственного электротехнического треста заводов слабого тока, объединившего разрозненные предприятия электротехнической промышленности России, возникла необходимость иметь в составе треста мощную научно-исследовательскую лабораторию.

11 ноября 1923 г. правление ГЭТЗСТ выносит решение организовать во главе с А.Ф. Шориным радиоотдел с лабораторией. Этой лаборатории присваивается наименование «Центральная радиолаборатория» (ЦРЛ). История Центральной радиолаборатории Государственного электротехнического треста заводов слабого тока – это страничка многолетней истории отечественного радиостроительства. На базе ЦРЛ был образован Институт радиовещательного приема и акустики им. А. С. Попова (ИРПА), который вместе с ЦРЛ в ноябре 2013 года отмечает свой 90-летний юбилей.

Центральная радиолаборатория была создана при ГЭТЗСТ и поэтому некоторые историки считают, что датой создания этой лаборатории следует считать дату создания треста, т. е. март 1922 г. Ведь именно тогда в состав треста вошла московская радиолаборатория бывшего завода РОБТиТ, эвакуированная из Петрограда в Москву в марте 1918 г. Руководил этой радиолабораторией В. М. Лебедев. Но это не была Центральная радиолаборатория и она влилась в ЦРЛ после ноября 1923 г., когда была утверждена структура и штат ЦРЛ.

Главной задачей создания ЦРЛ на первых порах была консолидация и привлечение в свой состав ведущих радиоспециалистов из разных предприятий и разных городов страны. К январю 1924 г. в составе ЦРЛ действовало 8 лабораторий. Одной из лучших книг по истории ЦРЛ, изданной к ее 50-летию, можно считать сборник коллектива авторов под ред. И. В. Бренева «Начало радиотехники в России» [26]. Из истории ЦРЛ, описанной в книге И. В. Бренева, ссылку на которую я привел ранее, можно увидеть главное – с момента создания в 1923 году и до образования на ее основе ИРПА в 1936 году Центральная радиолаборатория постоянно находилась в состоянии преобразований: слияний и разукрупнений.

Попытаемся кратко изложить эту историю непрерывного реформирования ЦРЛ. Как уже было отмечено 11 ноября 1923 г. правление Государственного треста заводов слабого тока по предложению В. П. Вологдина организовало ЦРЛ, с местом размещения в помещениях бывшего «Русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов» (РОБТиТ). Для этого была возвращена из Москвы заводская лаборатория РОБТиТ. В числе ее прежних сотрудников были приглашены для работы Э. Я. Борусевич, В. М. Лебедев, Р. В. Львович, Н. Д. Папалекси, а также ряд видных специалистов – В. П. Вологдин, Л. И. Мандельштам, Л. Б. Слепян, Д. А. Рожанский, И. Г. Фрейман, Н. Н. Циклинский, А. Ф. Шорин и др. Бывший директор РОБТиТ

С.М. Айзенштейн к этому времени эмигрировал за границу. До 29.09.1924 г. дирекция Электровакуумного завода и ЦРЛ была общей. Первоначально ЦРЛ размещалась на первых двух этажах основного корпуса на Лопухинской ул., д. 14а. В 1928 г. в ЦРЛ влился сильный коллектив специалистов упраздненной Нижегородской радиолаборатории им. Ленина (НРЛ) во главе с ее директором М. А. Бонч-Бруевичем. В числе специалистов из НРЛ в ЦРЛ перешли работать А. М. Кугушев, И. А. Леонтьев, О. В. Лосев, Д. Е. Маляров, Б. А. и Г. А. Остроумовы, А. А. Пистолькорс, В. В. Татаринов, С. И. Шапошников и др. В результате ЦРЛ становится ведущей научно-исследовательской радиотехнической организацией страны довоенного периода. Ее разработки внедрялись на ряде заводов Ленинграда и других городов. Особенно тесными были научно-технические и производственные связи с заводами им. Коминтерна и им. Козицкого. Ряд разработок выполнялся ими совместно.

В целях ускорения радиофикации страны путем строительства сети новых мощных радиовещательных станций в 1930 г. ЦРЛ и Радиозавод им. Коминтерна (бывшее Депо морского ведомства) объединяются в единую организацию – ЦРЛЗ. Однако это объединение оказалось непрочным. В 1930 г. Бюро мощного радиостроения (БМР) и специалисты ЦРЛЗ по передатчикам образуют отдельную Отраслевую радиолабораторию передающих устройств, а в 1931 г. ЦРЛ и завод им. Коминтерна становятся опять самостоятельными.

ЦРЛ постоянно расширялась. В 1927–1929 гг. кроме комплекса зданий на Лопухинской ул. ЦРЛ построило и заняло помещения на Каменном острове и на ул. Грота. Численность работников превысила 1000 человек. Здесь начинали свою деятельность ставшие впоследствии известными специалистами и учеными Н. А. Гуревич, B.C. Дехтярев, Ю. К. Коровин, М. С. Нейман, Н. Н. Пальмов, А. А. Расплетин, А. А. Савельев, А. П. Сивере, В. И. Сифоров, С. Я. Соколов, С. В. Спиров, М. А. Спицин, А. А. Харкевич, А. Н. Щукин и др.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю