Jump to content

Наука и технологии в Венгрии

Главное здание Будапештского университета технологии и экономики — старейший технологический институт в мире, основанный в 1782 году.
исследований и разработок Центр Gedeon Richter Plc. в Будапеште , одна из крупнейших биотехнологических компаний в Центральной и Восточной Европе
Ласло Ловас был награжден премией Вольфа и премией Кнута в 1999 году, а также премией Киото в 2010 году; он является нынешним президентом Венгерской академии наук . Ранее он занимал должность президента Международного математического союза .
Чарльз Симони , главный архитектор Microsoft Office . В апреле 2007 года на корабле «Союз ТМА-10» он стал пятым космическим туристом и вторым венгром, побывавшим в космосе. В марте 2009 года на корабле «Союз ТМА-14» совершил второй полет на Международную космическую станцию .
Лео Силард выдвинул гипотезу о концепции ядерной цепной реакции (и был одним из первых, кто осознал возможность создания атомной бомбы ) и представил первые патенты на ядерный реактор , электронный микроскоп и циклотрон . [1]
Джон фон Нейман , один из величайших математиков современной истории
Голографию изобрел венгр Деннис Габор , лауреат Нобелевской премии по физике .
Альберт Сент-Дьёрдьи лауреат Нобелевской премии по медицине за открытие витамина С.

Наука и технологии являются одним из наиболее развитых секторов Венгрии . [2] В 2015 году страна потратила 1,4% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на гражданские исследования и разработки , что является 25-м по величине показателем в мире . [3] Венгрия занимает 32-е место среди самых инновационных стран в Индексе инноваций Bloomberg , опережая Гонконг , Исландию и Мальту . [4] Венгрия заняла 35-е место в Глобальном индексе инноваций в 2023 году. [5]

В 2014 году в Венгрии насчитывалось 2651 исследователь, работающий полный рабочий день, на миллион жителей, постепенно увеличиваясь с 2131 в 2010 году и сравниваясь с 3984 в США или 4380 в Германии. [6] Венгрии Индустрия высоких технологий выиграла как от квалифицированной рабочей силы страны, так и от сильного присутствия иностранных высокотехнологичных фирм и исследовательских центров . Венгрия также имеет один из самых высоких показателей поданных патентов , 6-е место по соотношению высокотехнологичной и средневысокотехнологичной продукции в общем объеме промышленного производства, 12-е место по притоку прямых иностранных инвестиций в исследования , 14-е место по количеству исследовательских талантов в бизнес-предприятиях и имеет 17-е место в мире по общему коэффициенту эффективности инноваций. [7]

Ключевым субъектом исследований и разработок в Венгрии является Национальное управление исследований, разработок и инноваций (NRDI Office), которое является национальным стратегическим и финансирующим агентством по научным исследованиям, разработкам и инновациям , основным источником рекомендаций по политике RDI для венгерского правительства. правительство и основное агентство по финансированию НИОКР. Его роль заключается в разработке политики НИОКР и обеспечении того, чтобы Венгрия адекватно инвестировала в НИОКР путем финансирования отличных исследований и поддержки инноваций для повышения конкурентоспособности и подготовки стратегии НИОКР правительства Венгрии, управления Национальным фондом исследований, разработок и инноваций и представляет собой Правительство Венгрии и венгерское сообщество НИОКР в международных организациях. [8]

Венгерская академия наук и ее исследовательская сеть являются еще одним ключевым игроком в венгерских исследованиях и разработках, а также самым важным и престижным научным обществом Венгрии , на которое возложены основные обязанности по развитию науки , распространению научных результатов, поддержке исследований и разработок и представлению интересов. Венгерская наука внутри страны и во всем мире. [9]

Исследовательские университеты и институты

[ редактировать ]

была основана горная школа под названием «Берг Схола», первый в мире технологический институт. В Сельмекбанье , Королевство Венгрия, [10] (сегодня Банска Штьявница , Словакия), в 1735 году. Его правопреемником являются Университет Мишкольца и Университет Шопрона в Венгрии.

Университет BME считается старейшим в мире технологическим институтом, имеющим университетский статус и структуру. Это был первый институт в Европе, готовивший инженеров на университетском уровне. [11]

Среди Венгрии многочисленных исследовательских университетов Университет Этвеша Лоранда , основанный в 1635 году, является одним из крупнейших и наиболее престижных. [12] государственные высшие учебные заведения Венгрии. 28 000 студентов ELTE распределены по восьми факультетам и исследовательским институтам, расположенным по всему Будапешту . ELTE сотрудничает с 5 лауреатами Нобелевской премии, а также с лауреатами премии Вольфа , премии Фулкерсона и премии Абеля , последним из которых стал обладатель премии Абеля Эндре Семереди в 2012 году.

Университет Земмельвейса в недавно опубликованном рейтинге QS World University Rankings 2016 вошел в число 151–200 лучших университетов мира в категориях медицины и фармации. Согласно международному рейтингу в области медицины Университет Земмельвейса занял первое место среди венгерских университетов. Проект «Современные медицинские технологии в Университете Земмельвейса» обеспечивает место вуза среди ведущих исследовательских университетов по четырем основным направлениям: Персонализированная медицина ; Процессы визуализации и биоимиджинг: от молекулы к человеку; Биоинженерия и наномедицина ; Молекулярная медицина .

Исследовательская деятельность Будапештского университета технологии и экономики поощряется и присутствует на всех уровнях, от степени бакалавра наук. вплоть до докторантуры . В 1980-е годы BUTE одним из первых в Восточном блоке признал важность участия в исследовательской деятельности совместно с учреждениями Западной Европы . Следовательно, университет имеет наиболее налаженные исследовательские связи с западноевропейскими университетами. В университете много известных выпускников : Деннис Габор, изобретатель голографии, получил Нобелевскую премию по физике в 1971 году, Джордж Олах получил Нобелевскую премию по химии в 1994 году. Сегодня в университете 110 кафедр, 1100 преподавателей, 400 исследователей.

Сегедский университет признан на международном уровне, конкурентоспособная исследовательская деятельность является важной частью его образовательной миссии, и особенно важно обеспечить позицию учреждения как исследовательского университета. Его исследовательская и творческая деятельность включает фундаментальные и прикладные исследования , творчество, разработку продуктов и услуг. Дебреценский университет, в котором обучается около 30 тысяч студентов, является одним из крупнейших высших учебных заведений Венгрии, а его приоритетные направления исследований включают: молекулярную науку ; физическая, вычислительная и материаловедение; медицина, здравоохранение, экология и сельскохозяйственные науки ; лингвистика, культура и биоэтика. Университет Печа — один из ведущих исследовательских университетов страны с огромным профессиональным исследовательским опытом. Исследовательский центр Сентаготаи Университета Печ охватывает все аспекты образования, исследований и инноваций в области биомедицинских, естественных наук и наук об окружающей среде. Инфраструктура, оборудование и опыт 22 исследовательских групп, работающих на территории, создают прекрасную основу для того, чтобы стать известным ведущим исследовательским центром в Венгрии, а также во всем мире. Центральная Европа с обширной и плодотворной сетью сотрудничества.

академии наук Исследовательская сеть Венгерской также вносит значительный вклад в научные результаты Венгрии. В его состав входят 15 юридически независимых исследовательских институтов и более 130 исследовательских групп при университетах, софинансируемых академией. Эта исследовательская сеть, ориентированная прежде всего на открытия, не имеет аналогов в Венгрии: на ее долю приходится одна треть всех научных публикаций, выпускаемых в стране. Индексы цитируемости публикаций, публикуемых исследователями академии, превышают средний показатель по Венгрии на 25,5%. Исследовательская сеть занимается открытиями и целевыми исследованиями в сотрудничестве с университетами и корпорациями. Основными компонентами сети являются Сегедский исследовательский центр биологии MTA , Институт компьютерных наук и управления MTA, Институт математики MTA Реньи , Исследовательский центр естественных наук MTA , Институт ядерных исследований MTA , Институт ядерных исследований MTA. Экспериментальная медицина, Исследовательский центр физики МТА Вигнера, Центр энергетических исследований МТА и Исследовательский центр астрономии и наук о Земле МТА (при участии обсерватории Конколи). [13]

Рынок венчурного капитала

[ редактировать ]

Согласно отчету HVCA (Венгерской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций), совместными усилиями индустрии венчурного капитала и прямых инвестиций и венгерского правительства , доступ венгерских предприятий к венчурному капиталу и финансированию прямых инвестиций может быть значительно расширен. В течение последних двух десятилетий эти финансовые посредники также играли все более важную роль в венгерской экономике . За этот период фонды венчурного капитала и прямых инвестиций инвестировали около 4 миллиардов долларов США в более чем 400 венгерских предприятий .

Однако около двух третей от общего объема этих инвестиций составили так называемые сделки выкупа, направленные на приобретение акций зрелых компаний, прибыльно работающих на протяжении нескольких лет. Объем инвестиций в компании ранней и экспансивной стадии был существенно ниже. Лишь около 30% от общего объема инвестиций было направлено в компании, находящиеся на стадии экспансии, и менее 5% — в компании на ранней стадии. Об этом также свидетельствует тот факт, что за последние два десятилетия чуть более 10% от общего объема венчурного капитала и прямых инвестиций поступило от фондов, ориентированных на компании на ранней стадии. Остальные около 90% были инвестированы фондами прямых инвестиций, ориентированными на более зрелые компании с большей экономической мощью. Что касается количества транзакций, компании, находящиеся на экспансивной стадии, были объектом наибольшего количества венчурных и прямых инвестиций: на такие инвестиции приходилось почти 60% венгерских транзакций. Почти треть сделок касалась компаний ранней стадии. Сделки по выкупу составляли примерно 10% сделок по количеству. Этому росту способствовало несколько факторов. К ним относятся освобождение от налогов венгерского венчурного капитала , фондов, созданных совместно с крупными международными банками и финансовыми компаниями, а также участие крупных организаций, желающих извлечь выгоду из сильных сторон венгерских стартапов и высокотехнологичных компаний. В последние годы доля венчурного капитала, инвестируемого на стадии роста предприятий, выросла за счет инвестиций на ранних стадиях. [14]

Лауреаты Нобелевской премии

[ редактировать ]

С тех пор как первый венгр получил Нобелевскую премию в 1905 году, страна пополнила свой запас еще 14. [15] С учеными, писателями и экономистами, удостоенными престижных наград:

Год Победитель Поле Вклад
1905 Филипп Ленард Физика «за работу по катодным лучам »
1914 Роберт Лэмб Лекарство «За работы по физиологии и патологии вестибулярного аппарата»
1925 Рихард Адольф Жигмонди Химия «За демонстрацию гетерогенной природы коллоидных растворов и за использованные им методы, которые с тех пор стали фундаментальными в современной коллоидной химии»
1937 Альберт Сент-Дьёрдьи Лекарство «За открытия в области биологических процессов горения, особенно витамина С и катализа фумаровой кислоты»
1943 Джордж де Хевеши Химия «За работу по использованию изотопов в качестве индикаторов при изучении химических процессов»
1961 Георг фон Бекеши Лекарство «За открытие физического механизма стимуляции улитки » .
1963 Юджин Вигнер Физика «За вклад в теорию атомного ядра и элементарных частиц, в частности за открытие и применение фундаментальных принципов симметрии»
1971 Деннис Габор Физика «За изобретение и развитие голографического метода»
1986 Джон Поланьи Химия «За вклад в динамику химических элементарных процессов»
1994 Джордж Ола Химия «за вклад в химию карбокатионов»
1994 Джон Харсаньи Экономика «новаторский анализ равновесий в теории некооперативных игр»
2002 Имре Кертеш Литература «за письмо, которое защищает хрупкий опыт личности против варварского произвола истории»
2004 Авраам Гершко Химия «За открытие убиквитин-опосредованной деградации белков»
2023 Каталин Карико Лекарство «за разработку вакцины на основе мРНК»
2023 Ференц Крауш [16] Физика «За экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе»

Научные олимпийские достижения Венгрии

[ редактировать ]

Венгрия с самого начала отличилась на научных олимпиадах. Лучший результат у математики с абсолютным совокупным 4-м местом до 2019 года после Китая, России и США. Результат на душу населения – мировой лидер. [17] Результаты по физике просто несколько слабее. 9 место (3 место в Европе). Результат на душу населения также является мировым лидером. По химии (1968–2019) результаты дают 8 и 4 место в Европе. Это также мировой лидер на душу населения. Однако в последнее время результаты ослабли.

Венгерские изобретения

[ редактировать ]
Кубик Рубика

В августе 1939 года Сцилард подошел к своему старому другу и соратнику Альберту Эйнштейну и убедил его подписать письмо Эйнштейна-Сциларда , что придало этому предложению вес славы Эйнштейна. Это письмо привело непосредственно к началу исследований ядерного деления правительством США и, в конечном итоге, к созданию Манхэттенского проекта . (Сцилард вместе с Энрико Ферми запатентовали ядерный реактор ).

Ученые и изобретатели

[ редактировать ]

Важными именами XVIII века являются Максимилиан Хелл (астроном), Янош Сайнович (лингвист), Матиас Бел ( полигистор ), Самуэль Миковини (инженер) и Вольфганг фон Кемпелен (полигистор и соучредитель сравнительной лингвистики). Физик и инженер Аньос Едлик изобрел первый электродвигатель (1828), динамо-машину , самовозбуждение , генератор импульсов и каскадное соединение конденсаторов . Важным именем в физике XIX века является Йозеф Петцваль , один из основоположников современной оптики. Изобретение трансформатора ( Отто Блати , Миксы Дери и Кароя Циперновского ), счетчика электроэнергии переменного тока и систем распределения электроэнергии с параллельно соединенными источниками питания решило будущее электрификации в войне токов , что привело к глобальному триумфу. систем переменного тока по сравнению с более ранними системами постоянного тока. Роланд фон Этвос открыл слабый принцип эквивалентности (один из краеугольных камней эйнштейновской теории относительности). Радо фон Кёвеслигети открыл законы излучения черного тела раньше Планка и Вина . [28] [29]

Венгрия славится прекрасным математическим образованием , воспитавшим множество выдающихся ученых. Среди известных венгерских математиков — отец Фаркаш Бойяи и сын Янош Бойяи , создатель современной геометрии ( неевклидовой геометрии ) 1820–1823 годов. Вместе с Джоном фон Нейманом Янош Бойяи считается величайшим венгерским математиком всех времен. Самая престижная венгерская научная награда названа в честь Яноша Бойяи. Джон фон Нейман был пионером в области квантовой теории , теории игр и цифровых вычислений , а также ключевым математиком Манхэттенского проекта . Математик Пол Эрдеш известен своими публикациями более чем на сорока языках, и его числа Эрдеша до сих пор отслеживаются. [30]

Многие венгерские учёные, в том числе Золтан Бэй , Виктор Себехей (практическое решение задачи трёх тел; Ньютон — задача двух тел), Мария Телькес , Имре Ижак , Луис В. Паркер , Эрдеш, фон Нейман, Сцилард Лео , Юджин Вигнер , Теодор фон Карман и Эдвард Теллер эмигрировали в Соединенные Штаты и внесли там ценный вклад. (Некоторые венгерские ученые вместо этого отправились в Германию: например, инженер/ученый Иштван Сабо (1906–1980). [31] (Некоторые уехали в Советский Союз: Роберт Бартини ). Иштван Юхас, изобретатель одного из первых электромеханических компьютеров Гамма-Юхас . [32] [33] остался дома и подвергся остракизму) Влиятельной причиной эмиграции учёных стал Трианонский договор 1920 года после Первой мировой войны , по которому Венгрия, уменьшённая этим договором, стала неспособна поддерживать крупномасштабные и дорогостоящие научные исследования. Не менее пятнадцати (15–20) ученых из Венгрии или венгерского происхождения получили Нобелевскую премию: фон Ленард , Барань , Жигмонди , фон Сент-Дьёрдьи , де Хевеши , фон Бекеши , Вигнер , Габор , Поланьи , Олах , Харшаньи , Херско и в 2023: Каталин Карико и Ференц Краус . Большинство из них эмигрировали, в основном из-за преследований со стороны коммунистических и/или фашистских режимов. [ нужна ссылка ] Значительную группу венгерских ученых-диссидентов еврейского происхождения, обосновавшихся в США в первой половине 20 века, называли «Марсиане» . [34]

Гаспар Бела запатентовал первую однополосную полноцветную пленку: Gasparcolor . Имена в психологии: Янош Селье, основатель теории стресса и Чиксентмихайи, основатель теории потока . Тамаш Рошка также является соавтором CNN ( клеточной нейронной сети ).

В число сегодняшних всемирно известных деятелей входят: математик Ласло Ловаш , физик Альберт-Ласло Барабаши , физик Ференц Краус , химик Юлиус Ребек , химик Арпад Фурка , биохимик Арпад Пустаи и крайне противоречивый бывший физик НАСА Ференц Мишкольци , который отрицает зеленый цвет. - эффект дома. [35] По данным Science Watch: В исследованиях адронов Венгрия имеет наибольшее количество цитирований на одну статью в мире. [36] В 2011 году нейробиологи Дьёрдь Бужаки , Тамаш Фройнд и Питер Шомодьи были удостоены премии The Brain Prize («Датская Нобелевская премия» в области неврологии)» за «цепи мозга, участвующие в памяти». [37] Петер Хорват , [38] в Сегеде, биофизик, объясняющий минимальные изменения в клетке.

После падения коммунистической диктатуры (1989 г.) была учреждена (1997 г.) новая научная премия — Творческая премия Яноша Бойяи ( Bolyai János alkotoi díj ), политически беспристрастная и отвечающая высочайшим международным стандартам. Тибор Ганти впервые после своей смерти получил полное признание благодаря своей теории хемотона, объясняющей, как началась жизнь.

Мероприятия с наградами с 2000 года

[ редактировать ]
Год События
2001 химик
Csaba Horváth  
Премия за разделение науки и технологий «отец ВЭЖХ»
2001 химик

Габор А. Соморжай

Национальная медаль науки

Как 11-й венгерский

1-й Теодор фон Карман (1962) 2-й Юджин Вигнер (1968) Третий Эдвард Теллер (1984)

2002 физик

Ференц Крауш

Премия Витгенштейна
2003 химик Тибор Ганти Хемотон Принципы жизни (Oxford pUniversity Press – 2003)
2004 химик Золтан Нуссер Премия Либена Австрийская премия бывшим австро-венгерским странам. как первый венгр с 2004 г.
2004 химик

Авраам Гершко

Нобелевская премия химия: как 7-й венгерский
2005 математик

Питер Лакс (США)

Премия Абеля 1-я венгерская
2006/7 химия

Джордж Уайт

Премия Вольфа венгерско-еврейский, родившийся в Чехии
2006 математик

Габор Домокос и

Péter Várkonyi 
создал новую геометрическую форму: Гёмбёк.
2008 математик

Альберт-Ласло Барабаши

Приз C&C. [39] [ циклическая ссылка ]
2008 физик

Рудольф Кальман

Национальная медаль науки (США) На 11-м месте? венгерский

5-е место: Пол Дьёрдьи, 75 6-е место: Питер К. Голдмарк, 76 7-е: Лакс 86 8 место: Ботт 87 9 место: Стиглер 87 10 место: Фридман 88

2009 физик

Миклош Порколаб

(US)
Премия Джеймса Клерка Максвелла за физику плазмы 1-я венгерская
2009 нейробиолог Питер Сомоджи Фонд Фельдберга

2-й венгерский 1-й Дьёрдь Радда

2009 chemist Csaba Pal Дорогой приз как 2-й венгр с 2004 г.
2010 математик

Ласло Ловаш

Киотская премия как 3-й венгерский

1-й Рудольф Кальман 2-й Дьёрдь Лигети

2011 химик

Юлиус Ребек (НАС)

Медаль Уильяма Х. Николса, 1-я висела.
2011 нейробиологи

Дьёрдь Бужаки (США), Питер Сомоджи (Великобритания) & Томас Фройнд

Первая Европейская мозговая премия (Дания)
2012 математик

Эндре Семереди

Премия Абеля 2-й завис.
2012 математик

Ласло Ловаш выиграл

Премия Фулькерссона (2-й раз)
2013 физик

Миклос Порколаб (США)

Премия Ханнеса Альвена 1-й завис.
2013 физик

Ференц Крауш [40]

Премия Отто Хана
2013 математик

Янош Кёрнер

Премия Клода Э. Шеннона 2-й завис.

1 место: Имре Цисар

2019 математик

Кэтрин Мартон

Премия Клода Э. Шеннона 3-й завис.
2015 физик

Ференц Крауш

Лауреат премии Thomson Reuters
2015 физик

Аттила Краснагоркай

возможно, нашел Пятую силу
2015 химик

Габор А. Соморжай , ö

Медаль Уильяма Х. Николса 2-й завис.
2016 математик Ильес Фаркас Дорогой приз как 4-й венгр с 2004 г.
2017 математик

Янош Коллар

Премия Шоу
2017 математик

Андраш Васи

премия Боше 2-й завис.

1-й: Джон фон Нейман

2018 математик

Ласло Секелихиди

Премия Лейбница 3-й венгерский

1-й Геза Альфёлди

2018 физик

Орс ослабить

Премия Гумбольдта
2018 нейробиолог

Роська Ботонд

Премия У. Олдена Спенсера
2018 нейробиолог

Роська Ботонд

премия Бресслера , [41]
2019 физик

Тамаш Сепеши

Видеодиагностика для термоядерной энергетики [42]
2019 математик

Альберт-Ласло Барабаши

Премия EPS по статистической и нелинейной физике
2019 нейробиолог

Роська Ботонд

Премия Клоэтты 1-й венгерский
2019 нейробиолог

Роська Ботонд

Премия Луи-Жанте

для медицины

1-й завис.
2020 нейробиолог

Роська Ботонд

Европейская научная премия Кёрбера 4-й завис. 1 место: Пауль Рац/Яноши

2-й: Дудитс

2020 математик

Габор Домокос и др.

Платон: Земля состоит из кубов, доказано
2020 физик

Тамаш Вичек

Премия Ларса Онсагера (США) [43] 1-й венгерский
2020 нейробиолог

Дьёрдь Бужаки (США)

Премия Ральфа В. Джерарда как 2-й венгерский

1-й Стивен Уильям Каффлер

2020 биохимик

Каталин Карико

Премия Розенстиля [44] учёный, создавший вакцину от Covid [45]
2020 физики Тамаш Чорго , Тамаш Новак , Андраш Стер , Иштван Саньи и др. [46] и др. [47] [48] Оддерона Открытие
2021 математик

Ласло Ловаш

Премия Абеля 3-й завис.
2021 физик

Альберт-Ласло Барабаши

Премия EPS по статистической и нелинейной физике 1-й венгерский
2021 Иштван Петак Премия будущего единорога [49]
2021 биохимик

Каталин Карико

Награда BBVA Foundation Frontiers of Knowledge присвоила Венгрии 1-е место на душу населения 4-й завис. & дает ВЕНГИИ 1-е место на душу населения

1-й: Печали Габора 2-й Дьёрдь Куртаг 3-е место: Петер Этвос

2022 физик

Ференц Крауш

Премия Вольфа

по физике

(12/13 вис. Волк-победитель)

(2-й Волк по физике)

2022 математик

Джордж Люстиг

Премия Вольфа

по математике

5-й Волк по математике
2022 математик

Альберт-Ласло Барабаши

Премия Research.com лучшему учёному 2022 года — награда Research.com лучшему учёному
2022 биохимик

Каталин Карико

Премия Луи-Жанте

для медицины

2-й завис.
2022 биохимик

Каталин Карико

Премия Ласкера Как 3-й венгерский

1-й Святой Георгий 2-й Херско

2022 физик

Ференц Крауш

Награды Фонда BBVA «Границы знаний» 5-е место в Венгрии и 1-е место по численности населения в Венгрии.
2022 нейробиолог

Дьёрдь Бужаки (США)

Премия Research.com лучшему ученому [50]
2023 математик

Альберт-Ласло Барабаши

Премия Лилиенфельда 2-й

венгерский.

2023 биохимик

Каталин Карико

индуцированный в

Национальный зал славы изобретателей

как третья венгерка после Марии Телькес и 1/2 веша. Хеди Ламарр
2023 химик
Gabor A. Somorjai, (US)
Премия Энрико Ферми (4-й вис.)

1 место: Джон фон Нейман 2-е место: Юджин Дж. Вигнер, 1958 г. 3-е место: Эдвард Теллер , 1962 г.

2023 математик

Альберт-Ласло Барабаши

2023 — Премия Research.com «Лидер компьютерных наук в США»
2023 биохимик

Каталин Карико

Немецкая национальная академия наук Леопольдина членство (как 13-е венгерское)
2023 биохимик

Каталин Карико

Премия Мейенбурга (D) Персонализированная иммунотерапия рака
2023 нейробиолог

Роська Ботонд

Межд. премия за перевод [51]
2023 математик

Мате Матолчи [52]

Премия «Границы науки» (CHN) как 1-й венгерский
2023 ученый-компьютерщик Ласло Вег [52] Премия «Границы науки» (CHN) как 1-й венгерский
2023 компьютерщики:

П. Ковач , Г. Богнар и др.

Премия Ходжата Аделя (с 2010 г.) [53] 1-й венгр награжден
2023 относительность

Андраш Васи

Премия «Границы науки» (CHN) как 1-й венгерский
2023 биохимик

Каталин Карико

Нобелевская премия (S) по медицине

за новаторскую работу над мРНК

1-я венгерка и 5-я венгрка в категории медицины
2023 физик

Ференц Крауш

Нобелевская премия (S) по физике 4-е (−6-е) место венгра в категории физики. Краус и Карико присудили Венгрии 1-е место: Нобелевская премия по естественным наукам на душу населения
2023 Международная команда/венгерское руководство аэроупругого флаттера в авиации Решена проблема [54]
2023 биохимик

Антал Чампай и др. под [55]

Высокоэффективный противораковый препарат. [56]
2023 математик

Ева Тардос

Премия Кнута 5-й венгерский

4-е место: Ласло Бабай 3-е место Айтай 2-е место: Ласло Ловас 1-е место: Лесли Валиант

2024 математик

Йожеф Балог

Премия Лероя П. Стила за значительный вклад в исследования]] 6-й венгерский

1 место: Халмош 2 место: Рудольф Кальман (п. Киото) 3 место: Рауль Ботт (п. Вольф) 4 место: Петер Лакс (п. Абель) 5 место: Эндре Семереди (п. Абель)

2024 нейробиолог

Роська Ботонд

Премия Вольфа 14/15 венгр, с Дьёрдь Куртагом . (Венгрия занимает 2-е место по количеству волков на душу населения) 2-е место по медицине.

1-я Херско (Нобелевская премия)

Технология

[ редактировать ]

Первые вехи развития технологий и инфраструктуры (1700–1918 гг.)

[ редактировать ]

Первые паровые машины континентальной Европы были построены в Уйбанье-Кёнгисберге Венгерского королевства (сегодня Новая Баня Словакия) в 1722 году. Они были похожи на машины Ньюкомена и служили для перекачки воды из шахт. [57] [58] [59] [60]

железные дороги

[ редактировать ]
Железнодорожная сеть Венгерского королевства в 1910-е годы. Красные линии представляют Венгерские государственные железные дороги, синие, зеленые и желтые линии принадлежали частным компаниям Венгрии.

Первая венгерская паровозная железнодорожная линия была открыта 15 июля 1846 года между Пештом и Вацем. [61] К 1910 году общая длина железнодорожных сетей Венгерского королевства достигла 22 869 км (14 210 миль); Венгерская сеть связала более 1490 населенных пунктов. Это поставило венгерские железные дороги на шестое место в мире по плотности (опередив такие страны, как Германия или Франция). [62]

Производителями локомотивных двигателей и железнодорожных транспортных средств до Первой мировой войны (двигатели и вагоны, мосты и железные конструкции) были компания MÁVAG в Будапеште (паровые двигатели и вагоны) и компания Ganz в Будапеште (паровые машины, вагоны, производство электровозов и электрические трамваи появились с 1894 года). [63] и компания RÁBA в Дьёре .

Завод Ганца осознал важность асинхронных двигателей и синхронных двигателей поручил Кальману Кандо (1869–1931) разработать их. В 1894 году Кальман Кандо разработал высоковольтные двигатели и генераторы трехфазного переменного тока для электровозов. Первым электрорельсовым транспортным средством, произведенным Ganz Works, был карьерный локомотив мощностью 6 л.с. с системой тяги постоянного тока. Первые асинхронные рельсовые транспортные средства производства Ganz (всего 2 штуки) были поставлены в 1898 году в Эвиан-ле-Бен (Швейцария) с асинхронной тяговой системой мощностью 37 лошадиных сил (28 кВт). Завод Ганца выиграл тендер на электрификацию железной дороги Вальтеллина в Италии в 1897 году. Итальянские железные дороги были первыми в мире, кто ввел электрическую тягу на всей длине главной линии, а не только на ее коротком участке. Линия Вальтеллина протяженностью 106 километров (66 миль) была открыта 4 сентября 1902 года по проекту Кандо и команды завода в Ганце. [64] Электрическая система была трехфазной на 3 кВ 15 Гц. Напряжение было значительно выше использовавшегося ранее, что потребовало новых конструкций электродвигателей и коммутационных устройств. [65] [66] В 1918 году [67] Кандо изобрел и разработал вращающийся фазовый преобразователь , позволяющий электровозам использовать трехфазные двигатели, питаемые по одному воздушному проводу, передающему простой однофазный переменный ток промышленной частоты (50 Гц) национальных сетей высокого напряжения. [68]

Электрифицированные железнодорожные линии

[ редактировать ]

Электрифицированные трамваи

[ редактировать ]

Первый электрический трамвай был построен в Будапеште в 1887 году и стал первым трамваем в Австро-Венгрии. К началу 20-го века в Венгерском Королевстве в 22 венгерских городах были электрифицированы трамвайные линии.

Дата электрификации трамвайных линий в Венгерском Королевстве:

Линия 1 будапештского метро (первоначально «Компания подземной электрической железной дороги Франца-Иосифа») является второй старейшей подземной железной дорогой в мире. [77] (первая из них - столичная линия лондонского метрополитена) и первая на материковой части Европы. Он был построен с 1894 по 1896 год и открыт в Будапеште 2 мая 1896 года. [78] С 2002 года линия М1 была внесена в список ЮНЕСКО Всемирного наследия . [79] [80] Линия М1 стала важной вехой IEEE благодаря радикально новым инновациям того времени: «Среди инновационных элементов железной дороги были двусторонние трамвайные вагоны; электрическое освещение на станциях метро и трамвайных вагонах; а также конструкция воздушной проводки вместо системы третьего рельса. за власть». [81]

Автомобильная промышленность

[ редактировать ]

До Первой мировой войны в Венгерском Королевстве было четыре компании-производителя автомобилей; Производство автомобилей в Венгрии началось в 1900 году. Автомобильные заводы Венгерского королевства производили мотоциклы, автомобили, такси, грузовики и автобусы. Это были: компания Ганц [82] [83] в Будапеште, RÁBA Automobile [84] в Дьёре , МАГ (позже Магомобиль ) [85] [86] в Будапеште и MARTA ( Венгерская автомобильная акционерная компания Арад ) [87] в Араде .

Авиационная промышленность

[ редактировать ]
Первый венгерский самолет с авиадвигателем венгерской разработки. 9 декабря 1909 г.
Самолет UFAG Brandenburg CI в Альбертфальве (Будапешт), 1916 год.
Истребитель «Фоккер» венгерского производства
Тяжелый двухмоторный бомбардировщик производства акционерного общества «Венгерский авиазавод» (1917 г.).

Первые венгерские экспериментальные воздушные шары, наполненные водородом, были построены Иштваном Сабиком и Йожефом Домином в 1784 году. Первый спроектированный и произведенный в Венгрии самолет с венгерским авиационным двигателем совершил полет в 1909 году в Ракосмезё. [88] Международная воздушная гонка была организована в Будапеште, Ракосмезё, в июне 1910 года. Самый первый венгерский самолет с радиальным двигателем был построен в 1913 году. Между 1913 и 1918 годами начала развиваться венгерская авиационная промышленность. Тремя значимыми туманами были Венгерский авиационный завод UFAG (1912 г.), Венгерский авиационный завод общего назначения (1916 г.) и Венгерский завод авиационных двигателей Lloyd (в Асоде (1916 г.), [89] и Марта в Араде (1914). [90] Во время Первой мировой войны на этих заводах производились истребители, бомбардировщики и самолеты-разведчики. Наиболее важными заводами по производству авиационных двигателей того периода были Weiss Manfred Works, Ganz Works и Венгерская автомобильная акционерная компания Arad. [ нужна ссылка ]

В период между мировыми войнами и Второй мировой войной венгерские конструкции продолжали разрабатываться и эксплуатироваться, однако по большей части немецкие типы модифицировались и/или производились по лицензии. Примеры включают те, которые разработаны или произведены Вайсом Манфредом и RMI (Repülo Muszaki Intézet, или Авиационно-технический институт).

Электротехническая промышленность и электроника

[ редактировать ]

Электростанции, генераторы и трансформаторы

В 1878 году генеральный директор компании Ganz Андраш Мечварт (1853–1942) основал кафедру электротехники, которую возглавил Карой Циперновский (1860–1939). инженеры Микса Дери (1854–1938) и Отто Блати На предприятии по производству машин постоянного тока и дуговых ламп также работали (1860–1939).

Осенью 1884 года Карой Циперновский , Отто Блати и Микса Дери (ZBD), три инженера, связанные с заводом Ганца, определили, что устройства с открытым сердечником непрактичны, поскольку они неспособны надежно регулировать напряжение. [91] В своих совместных патентных заявках 1885 года на новые трансформаторы (позже названные трансформаторами ZBD) они описали две конструкции с замкнутыми магнитными цепями, в которых медные обмотки были либо а) намотаны вокруг кольцевого сердечника из железной проволоки, либо б) окружены сердечником из железной проволоки. [92] Эти две конструкции были первым применением двух основных конструкций трансформаторов, широко используемых по сей день, которые как класс можно назвать либо формой сердечника, либо формой оболочки (или, альтернативно, типом сердечника или типом оболочки), как в a) или б) соответственно (см. изображения). [93] [94] [95] [96] Осенью 1884 года завод Ганца также осуществил поставку первых в мире пяти высокоэффективных трансформаторов переменного тока, первый из которых был отгружен 16 сентября 1884 года. [97] Этот первый блок был изготовлен по следующим характеристикам: 1400 Вт, 40 Гц, 120:72 В, 11,6:19,4 А, соотношение 1,67:1, однофазный, корпусной формы. [97] В обеих конструкциях магнитный поток, соединяющий первичную и вторичную обмотки, почти полностью перемещался в пределах железного сердечника, не преднамеренно проходя через воздух (см. Тороидальные сердечники ниже). Новые трансформаторы были в 3,4 раза эффективнее биполярных устройств с открытым сердечником Голара и Гиббса. [98]

Венгерская команда ZBD изобрела первый высокоэффективный трансформатор с закрытым шунтирующим сердечником и практичные распределительные цепи с параллельным соединением.

Патенты ZBD включали две другие важные взаимосвязанные инновации: одна касалась использования параллельных, а не последовательных рабочих нагрузок, другая касалась возможности иметь трансформаторы с высоким коэффициентом трансформации, так что напряжение питающей сети могло быть намного выше (первоначально 1400 В). до 2000 В), чем напряжение рабочих нагрузок (первоначально предпочтительно 100 В). [99] [100] При использовании в параллельно соединенных системах распределения электроэнергии трансформаторы с закрытым сердечником наконец сделали технически и экономически возможным обеспечение электроэнергией освещения в домах, на предприятиях и в общественных местах. [101] [102] Блати предложил использовать закрытые сердечники, Циперновский предложил использовать параллельные шунтирующие соединения , а Дери провел эксперименты; [103] Другой важной вехой стало внедрение систем «источник напряжения с интенсивным напряжением» (VSVI). [104] благодаря изобретению генераторов постоянного напряжения в 1885 году. [105] Отто Блати также изобрел первый счетчик электроэнергии переменного тока . [106] [107] [108] [109] Трансформаторы сегодня спроектированы на основе принципов, открытых тремя инженерами. Они также популяризировали слово «трансформатор» для описания устройства для изменения ЭДС электрического тока. [101] [110] хотя этот термин уже использовался к 1882 году. [111] [112] В 1886 году инженеры ZBD спроектировали, а завод Ганца поставил электрооборудование для первой в мире электростанции , которая использовала генераторы переменного тока для питания параллельно соединенной общей электрической сети - паровой электростанции Рим-Черки. [113] Надежность технологии переменного тока получила импульс после того, как завод Ганца электрифицировал крупный европейский мегаполис: Рим в 1886 году. [113]

Турбины и турбогенераторы

Первыми турбогенераторами были водяные турбины , приводившие в движение электрогенераторы. Первая венгерская водяная турбина была спроектирована инженерами Ганцского завода в 1866 году, серийное производство с динамо-генераторами началось в 1883 году. [114] Производство паровых турбогенераторов началось на заводе Ганца в 1903 году.

В 1905 году компания Láng Machine Factory также начала производство паровых турбин для генераторов переменного тока. [115]

Лампочки, радиолампы и рентген

Tungsram — венгерский производитель лампочек и электронных ламп с 1896 года. 13 декабря 1904 года венгр Шандор Юст и хорват Франьо Ханаман получили венгерский патент (№ 34541) на первую в мире лампу на вольфрамовой нити. Вольфрамовая нить служила дольше и давала более яркий свет, чем традиционная угольная нить. Лампы накаливания с вольфрамом впервые были проданы венгерской компанией Tungsram в 1904 году. Во многих европейских странах этот тип часто называют вольфрамовыми лампами. [116] Их эксперименты также показали, что светимость лампочек, наполненных инертным газом, выше, чем в вакууме. Вольфрамовая нить прослужила дольше всех других типов (особенно прежних углеродных нитей). Британский завод Tungsram Radio Works был дочерней компанией венгерской Tungsram в дни перед Второй мировой войной.

Несмотря на длительные эксперименты с электронными лампами в компании Tungsram, массовое производство радиоламп началось во время Первой мировой войны. [117] а производство рентгеновских трубок началось также во время Первой мировой войны в компании Tungsram. [118]

генераторы сигналов, осциллографы и генераторы импульсов

Генераторы сигналов, осциллографы и генераторы импульсов, выпускаемые приборостроительным классом «Орион», хорошо зарекомендовали себя как для отечественной промышленности, так и на экспорт.

Бытовая техника

Компания «Орион Электроникс» была основана в 1913 году. Ее основными профилями было производство электрических выключателей, розеток, проводов, ламп накаливания, электровентиляторов, электрочайников и различной бытовой электроники.

Промышленные холодильники

В 1894 году венгерский изобретатель и промышленник Иштван Рёк начал производство промышленного аммиачного холодильника, приводившегося в действие электрическими компрессорами (совместно с Эсслингенским машиностроительным заводом). На выставке «Миллениум» 1896 года Рёк и машиностроительный завод Эсслингена представили установку по производству искусственного льда мощностью 6 тонн. До национализации после Второй мировой войны крупномасштабное производство холодильников в Венгрии находилось в руках Röck and Ganz Works . В 1906 году на улице Тота Кальмана в Будапеште открылся первый венгерский холодильный склад (емкостью 3000 тонн, самый большой в Европе). [119]

Телекоммуникации

[ редактировать ]
Стентор читает новости дня в Telefon Hírmondó . студии

Первая телеграфная станция на венгерской территории была открыта в декабре 1847 года в Пресбурге/Позшони/ Братислава /. В 1848 году, во время Венгерской революции, в Буде был построен еще один телеграфный центр , который соединил важнейшие правительственные центры. Первая телеграфная связь между Веной и Пештом — Будой (позже Будапештом) была построена в 1850 году. [120] В 1884 г. в Венгерском королевстве действовало 2406 телеграфных почтовых отделений. [121] К 1914 число телеграфов в почтовых отделениях достигло 3000, а еще 2400 было установлено на железнодорожных станциях Венгерского королевства. [122]

Первая венгерская телефонная станция была открыта в Будапеште (1 мая 1881 г.). [123] Все телефонные станции городов Венгерского королевства были связаны в 1893 году. [120] К 1914 году в Венгерском королевстве телефонную станцию ​​имели более 2000 населенных пунктов. [122]

Служба Telefon Hírmondó (Телефонный вестник) была основана в 1893 году. За два десятилетия до появления радиовещания жители Будапешта могли ежедневно слушать новости, кабаре, музыку и оперу дома и в общественных местах. Он работал через специальную телефонную станцию ​​и собственную отдельную сеть. Позже технология была лицензирована в Италии и США. (см.: Телефонная газета ).

Первая венгерская телефонная фабрика (Фабрика телефонных аппаратов) была основана Яношем Нойхольдом в Будапеште в 1879 году и производила телефонные микрофоны, телеграфы и телефонные станции. [124] [125] [126]

В 1884 году компания «Тунгсрам» также начала производить микрофоны, телефонные аппараты, телефонные коммутаторы и кабели. [127]

Компания Ericsson также основала завод по производству телефонов и коммутаторов в Будапеште в 1911 году. [128]

[ редактировать ]

Первый венгерский пароход был построен Анталом Бернхардом в 1817 году и назывался SS Carolina . Это был также первый пароход в государствах, управляемых Габсбургами. [129] Ежедневное пассажирское движение между двумя берегами Дуная по реке Каролина началось в 1820 году. [130] Регулярные грузовые и пассажирские перевозки между Пештом и Веной начались в 1831 году. [129] Однако именно граф Иштван Сечени (с помощью австрийской судоходной компании Erste Donaudampfschiffahrtsgesellschaft (DDSG)) основал в 1835 году верфь Обуда на венгерском острове Хаджогьяри , которая была первой пароходостроительной компанией промышленного масштаба в Габсбургской империи. [131] Важнейшим морским портом для венгерской части Кука был Фиуме ( Риека , сегодня часть Хорватии), где действовали венгерские судоходные компании, такие как «Адриа». Крупнейшей венгерской судостроительной компанией была Ganz-Danubius. В 1911 году компания Ganz объединилась с судостроительной компанией Danubius, крупнейшей судостроительной компанией Венгрии. С 1911 года объединенная компания приняла торговую марку «Ганц – Данубиус». Компания Ganz Danubius занималась судостроением до и во время Первой мировой войны . Ганц отвечал за постройку дредноута «Сент Иштван» , поставлял оборудование для крейсера «Новара» .

Дизель-электрические военные подводные лодки:

Компания Ganz-Danubius начала строить подводные лодки на своей верфи в Будапеште для окончательной сборки в Фиуме . несколько подводных лодок класса U-XXIX , класса U-XXX , класса U-XXXI и класса U-XXXII , Было построено [132] и был заложен ряд других типов, оставшихся незавершенными к концу войны. [133] Компания также построила несколько океанских лайнеров .

В 1915 году компания Уайтхеда основала одно из своих крупнейших предприятий, Венгерскую подводную строительную корпорацию (или в ее немецком названии: Ungarische Unterseebotsbau AG (UBAG)), в Фиуме, Королевство Венгрия (ныне Риека , Хорватия). [134] [135] SM U-XX , SM U-XXI , SM U-XXII и SM U-XXIII выпускались корпорацией UBAG в Фиуме. ДЭПЛ типа [136] [137]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Лео Сцилард» . Энциклопедия Бриттаника . 10 апреля 2024 г. Проверено 25 апреля 2024 г.
  2. ^ Пейн, Дэвид (8 марта 2017 г.). «Инвестиции в науку в Венгрии: блог Naturejobs» . блоги.Nature.com . Архивировано из оригинала 21 марта 2019 года . Проверено 23 декабря 2017 г. Согласно данным Nature Index за 2015–2016 годы, Венгрия занимает 35-е место в мире по качеству результатов исследований.
  3. ^ «Исследования и разработки (НИОКР) – Валовые внутренние расходы на НИОКР – Данные ОЭСР» . data.oecd.org . Проверено 10 февраля 2016 г.
  4. ^ «Индекс инноваций Bloomberg» . Блумберг .
  5. ^ ВОИС (30 ноября 2023 г.). Глобальный инновационный индекс 2023, 15-е издание . Всемирная организация интеллектуальной собственности. дои : 10.34667/tind.46596 . ISBN  9789280534320 . Проверено 28 октября 2023 г. {{cite book}}: |website= игнорируется ( помогите )
  6. ^ «Исследователи в сфере НИОКР (на миллион человек)» . Всемирный банк .
  7. ^ «Глобальный инновационный индекс – АНАЛИЗ – Венгрия» . Корнельский университет , INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности .
  8. ^ «Национальное управление исследований, разработок и инноваций» . Офис НРДИ .
  9. ^ «MTA и наука (инфография)» . Венгерская академия наук .
  10. ^ «Мишкольц и университет» . Архивировано из оригинала 1 марта 2012 года . Проверено 28 января 2014 г.
  11. ^ «Будапештский университет технологии и экономики — moveonnet» . Архивировано из оригинала 19 ноября 2012 года . Проверено 11 июня 2012 г.
  12. ^ Каплан, Роберт Б.; Балдауф, Ричард Б. (1 января 2005 г.). Языковое планирование и политика в Европе . Многоязычные вопросы. ISBN  978-1-85359-811-1 .
  13. ^ «Исследовательские центры и институты МТА» . Венгерская академия наук .
  14. ^ «Индустрия венчурного капитала и прямых инвестиций в Венгрии» . Балаж Сабо .
  15. ^ «Венгерские лауреаты Нобелевской премии» . Венгерская академия наук .
  16. ^ «Нобелевская премия по физике 2023» . NobelPrize.org . Проверено 23 июля 2024 г.
  17. ^ «20 лучших стран по золотой медали Международной математической олимпиады (1959–2019)» . 11 декабря 2019 г. – через YouTube.
  18. ^ тренер . CollinsDictionary.com. Словарь английского языка Коллинза – полное и несокращенное, 11-е издание. Проверено 7 ноября 2012 г.
  19. ^ Определение «тренер» в словаре Merriam-Webster .
  20. ^ «IEC – Techline Отто Блати, Дери Микса, Карой Циперновски» . Iec.ch. Архивировано из оригинала 6 декабря 2010 года . Проверено 20 сентября 2009 г.
  21. ^ «US2333807A – Защитное устройство для затворов камеры» . Гугл Патенты . 1 апреля 1937 года . Проверено 13 сентября 2019 г.
  22. ^ Дизайн камеры Kodak
  23. ^ «Physics.org – Исследуй – Лео Сцилард» . Физика.орг . Проверено 23 декабря 2017 г.
  24. ^ Лор, Стив (17 сентября 2002 г.). «Пионер Microsoft уходит, чтобы действовать самостоятельно» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 мая 2008 г.
  25. ^ Филдс, Джонатан (26 октября 2006 г.). « В «Ботанике» очерчены космические амбиции» . Новости Би-би-си . Проверено 21 мая 2008 г.
  26. ^ Даниэль Ратай участвовал со своим изобретением в финале всемирного конкурса Intel – International Science and Engineering Fair в 2005 году в Финиксе, штат Аризона. Изобретение Ратая получило шесть первых премий от жюри, состоящего из международных экспертов: Компьютерное общество IEEE, первая награда; Общество ведомства по патентам и товарным знакам, первая награда; Награды Фонда Intel за достижения; Компьютерные науки – представлено Фондом Intel, лучший в категории; Информатика – представлена ​​Фондом Intel, первая награда; Премия Сиборга SIYSS. «Крупные корпорации и исследовательские институты на протяжении десятилетий потратили миллиарды долларов на решение этой проблемы. А тем временем этот 19-летний парень собрал эту штуковину из соломинок, елочных гирлянд и проволоки», - прокомментировал один из американских присяжных заседателей.
  27. ^ «Секешфехервар MJV – Hírportál – 3D Alba – венгерское изобретение трехмерного сканирующего микроскопа» . Секешфехервар.ху . Проверено 23 декабря 2017 г.
  28. ^ Вольфшмидт, Гудрун (редактор): Культурное наследие астрономических обсерваторий - от классической астрономии до современной астрофизики. Материалы Международного симпозиума ИКОМОС в Гамбурге, 14–17 октября 2008 г. ИКОМОС - Международный совет по памятникам и достопримечательностям. Берлин: Хендрик Бэсслер-Верлаг (Памятники и достопримечательности XVIII) 2009. стр. 155–157.
  29. ^ Астрон. Нахр. /AN 328 (2007), № 7 – Краткие статьи AG2007 Вюрцбург 1 Пионер теории звездных спектров – Радо фон Кёвеслигети Лайош Балаж, Магда Варга и Э. Жолдос Конколи Обсерватория Венгерской академии наук POBox 67, H- 1525 Будапешт: Первым успешным спектральным уравнением излучения черного тела была теория непрерывных спектров небесных тел Радо фон Кёвеслигети (опубликована в 1885 году на венгерском языке, в 1890 году на немецком языке). Кёвеслигети сделал несколько предположений о взаимодействии вещества и излучения. На основании этих предположений он вывел спектральное уравнение со следующими свойствами: спектральное распределение излучения зависит только от температуры, полная излучаемая энергия конечна (за 15 лет до Планка!), длина волны максимума интенсивности обратно пропорциональна температура (восемь лет до Вены!). Используя свое спектральное уравнение, он оценил температуру нескольких небесных тел, включая Солнце. В качестве побочного продукта он разработал теорию спектроскопических инструментов.
  30. ^ Вклад венгров во всеобщую культуру. Архивировано 2 мая 2007 г. в archive.today (включая изобретателей), Посольство Венгерской Республики, Дамаск, Сирия , 2006 г.
  31. ^ Кноблох, Эберхард (11 марта 2013 г.). «Плечи, на которых мы стоим» — пионеры науки: 125 лет Берлинскому техническому университету . Спрингер. ISBN  978-3-642-18916-6 .
  32. ^ http://www.analogmuseum.org/library/GAMMA_JUHASZ.pdf . [ только URL-адрес PDF ]
  33. ^ https://www.holdcomputers.com/holdcomputers_elemei/doc/eletrajz/juhasz.pdf [ только URL-адрес PDF ]
  34. ^ «ЛЕГЕНДА О МАРШАЛАХ» . Физический обзор 1997/3. число .
  35. ^ Мишкольци, FM (2007) Парниковый эффект в полупрозрачных планетных атмосферах, Ежеквартальный журнал Венгерской метеорологической службы Том. 111, № 1, январь – март 2007 г., стр. 1–40.
  36. ^ Science Watch, ноябрь 2010 г.
  37. ^ «Дом – Лундбекфонден – Премия за мозг» . TheBrainPrize.org . Проверено 23 декабря 2017 г.
  38. ^ «Чимольдаль» . mta.hu.
  39. ^ Приз C&C
  40. ^ «Первая медаль Владилена Летохова 2019 года достается Ференцу Краусу» . eps.org . Архивировано из оригинала 9 октября 2023 года . Проверено 23 июля 2024 г.
  41. ^ «Премия Бресслера нейробиологу Роске Ботонд» . www.unibas.ch .
  42. ^ «Прорыв в термоядерной энергетике – венгры тоже были его частью» . 5 декабря 2023 г.
  43. ^ «Тамаш Вичек, постоянный член Венгерской академии наук, получил премию Онсагера» . 25 сентября 2019 г.
  44. ^ «Премия Розенстиля вручается ученым-новаторам, создавшим вакцины против COVID-19» . {{cite web}}: Проверять |url= ценность ( помощь )
  45. ^ «Каталин Карико, ученый, создавший вакцину Pfizer Covid-19» . Франция 24 . 18 декабря 2020 г.
  46. ^ «Роль молодого закарпатского исследователя в великом физическом открытии | интервью КИШО» . kiszo.net . 3 апреля 2021 г. Проверено 23 июля 2024 г.
  47. ^ «8 = 9 марта 2021 г.» .
  48. ^ «После 50-летней международной охоты физики обнаружили мифическую частицу Оддерон» . 22 марта 2021 г.
  49. ^ «Премия Future Unicorn — Решение для выбора персонализированного лечения — Oncompass Medicine» . oncompassmedicine.com . Проверено 23 июля 2024 г.
  50. ^ «Дьёрдь Бужаки: индекс Хирша и награды – академический профиль» .
  51. ^ «Ботонд Роска получил Международную премию в области трансляционной нейронауки» .
  52. ^ Перейти обратно: а б «Профессор-исследователь Института Реньи Мате Матолчи получает премию Frontiers of Science» .
  53. ^ «Публикация исследователей группы исследований сигналов и систем получила премию Ходжата Адели» .
  54. ^ «Ученые приручили ужасный авиационный феномен» .
  55. ^ «В домашних условиях было разработано более эффективное противораковое вещество, чем когда-либо прежде» . 18 октября 2023 г.
  56. ^ «Инновационный венгерский препарат от рака демонстрирует исключительную эффективность | Венгерский консерватор» . 19 октября 2023 г.
  57. ^ Ролт и Аллен, стр: 145.
  58. ^ Конрад Матчосс: Великие инженеры, страница: 93
  59. ^ LTC Rolt, Джон Скотт Аллен: Паровой двигатель Томаса Ньюкомена, страница: 61
  60. ^ Уильям Чемберс: Энциклопедия Чемберса - СТРАНИЦА: 176
  61. ^ Микулас Тейх , Рой Портер : Промышленная революция в национальном контексте: Европа и США (стр.: 266.)
  62. ^ Тибор Иван Беренд (2003). История сошла с рельсов: Центральная и Восточная Европа в долгом девятнадцатом веке (на венгерском языке). Издательство Калифорнийского университета. п. 152; 330. ИСБН  978-0-520-23299-0 .
  63. ^ «ГИПО ГИПО – КАЛМАН КАНДО (1869–1931)» . Sztnh.gov.hu. 29 января 2004 года . Проверено 25 марта 2013 г.
  64. ^ Майкл С. Даффи (2003). Электрические железные дороги 1880–1990 гг . ИЭПП . п. 137. ИСБН  978-0-85296-805-5 .
  65. ^ «Калман Кандо» . Omikk.bme.hu . Проверено 26 октября 2011 г.
  66. ^ «Калман Кандо» . Profiles.incredible-people.com . Архивировано из оригинала 12 июля 2012 года . Проверено 5 декабря 2009 г.
  67. ^ Майкл С. Даффи (2003). Электрические железные дороги 1880–1990 гг . ИЭПП . п. 137. ИСБН  978-0-85296-805-5 .
  68. ^ Венгерское патентное ведомство. «Кальман Кандо (1869–1931) » www.mszh.hu. Архивировано из оригинала 8 октября . Получено 10 августа.
  69. ^ «Директор MÁV в отставке ТАМАС ВИНЦЕ: 100 лет локомотиву линии MÁV 601» (PDF) . Vasutgepeszet.hu . Проверено 23 января 2018 г.
  70. ^ (Бела Чере, Акош Васко): Железнодорожные тягачи в Венгрии , Музей транспорта, Компания транспортной документации, Будапешт, 1985, ISBN   9635521618
  71. ^ Вольфганг Любсен: Восточная железная дорога и ее локомотивы. в: Лок-Магазин 57, декабрь 1972 г., стр. 448–452.
  72. ^ Иштван Тиса и Ласло Ковач: Развитие венгерских государственных, частных и местных железнодорожных компаний в период 1876–1900 годов, История венгерских железных дорог, том 2. Будапешт: Közlekedesi Dokumentációs Kft., 58–59, 83–84. он. ISBN   9635523130 (1996) (английский: Развитие венгерских частных и государственных компаний пригородных железных дорог в период с 1876 по 1900 год, История венгерских железных дорог, Том II.
  73. ^ История общественного транспорта в Венгрии. Книга: Жужа Фрисняк: Хроника венгерского транспорта, 1750–2000 гг.
  74. ^ Трамваи в Хорватии: Книга: Владо Пулиз, Гойко Бежован, Тео Маткович, доктор Зоран Шучур, Синиша Зринщак: Социальная политика Хорватии.
  75. ^ «Трамваи и трамваи в Румынии – Тимишоара, Арад, Бухарест» . BeyondTheForest.com . Проверено 23 декабря 2017 г.
  76. ^ Трамваи в Словакии: Книга: Юлиус Бартл: История Словакии: Хронология и лексика - с. 112
  77. ^ Обзор Европы 2003/04: Отчет об экономике и бизнесе . Издательство Коган Пейдж. 13 ноября 2003 г. ISBN.  978-0-7494-4067-1 – через Google Книги.
  78. ^ «История БКВ, часть 1» . Бкв.ху. 22 ноября 1918 года . Проверено 25 марта 2013 г.
  79. ^ Центр, Всемирное наследие ЮНЕСКО. «Комитет всемирного наследия включил 9 новых объектов в Список всемирного наследия» . whc.UNESCO.org . Проверено 23 декабря 2017 г.
  80. ^ Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. «Центр всемирного наследия ЮНЕСКО – Комитет всемирного наследия вносит 9 новых объектов в Список всемирного наследия» . whc.unesco.org. Архивировано из оригинала 28 ноября 2009 года . Проверено 10 апреля 2013 г.
  81. ^ Электрическая подземная железная дорога Будапешта все еще работает спустя более 120 лет [1]
  82. ^ Иван Болдизар: NHQ; «Новый венгерский ежеквартальный журнал» – том 16, выпуск 2; Том 16, выпуски 59–60 - стр. 128.
  83. ^ Венгерские технические рефераты: Magyar Műszaki Lapszemle - Тома 10–13 - Страница 41
  84. ^ Джозеф Х. Уэрри: Автомобили мира: история развития автомобиля со множеством редких иллюстраций из множества стран (страница: 443)
  85. ^ «История крупнейшего довоенного венгерского автопроизводителя» . AutoChannel.com . Проверено 23 декабря 2017 г.
  86. ^ ТОРГОВЫЕ ОТЧЕТЫ ТОМ 4 - Страница 223 (напечатано в 1927 году)
  87. ^ Г. Н. Джоргано: Новая энциклопедия автомобилей с 1885 года по настоящее время. С. 59.
  88. ^ Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA): История полетов со всего света: статья о Венгрии. [2]
  89. ^ «Мария Ковач: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЕНГЕРСКОЙ АВИАЦИИ» (PDF) .
  90. ^ "NyugatiJelen.com - Из истории успеха автомобилестроения в Араде" . НьюгатиДжелен.com . Проверено 23 декабря 2017 г.
  91. ^ Хьюз, с. 95
  92. ^ Аппенборн, Ф.Дж. (1889). История трансформера . Лондон: E. & FN Spon. стр. 35–41 .
  93. ^ Дель Веккио, Роберт М.; и др. (2002). Принципы проектирования трансформаторов: с применением к силовым трансформаторам с сердечником . Бока-Ратон: CRC Press. стр. 10–11, рис. 1.8. ISBN  90-5699-703-3 .
  94. ^ Ноултон, с. 562
  95. ^ Карой, Симони. «Закон Фарадея с законом магнитного Ома» . Мир природы . Проверено 1 марта 2012 г.
  96. ^ Лукас, младший «Историческое развитие трансформатора» (PDF) . Центр IEE Шри-Ланки . Проверено 1 марта 2012 г.
  97. ^ Перейти обратно: а б Халачи, А.А.; Фон Фукс, GH (апрель 1961 г.). «Трансформатор изобрели 75 лет назад». Сделки IEEE Американского института инженеров-электриков . 80 (3): 121–125. дои : 10.1109/AIEEPAS.1961.4500994 . S2CID   51632693 .
  98. ^ Есенски, Шандор. «Электростатика и электродинамика в Пештском университете в середине XIX века» (PDF) . Университет Павии . Проверено 3 марта 2012 г.
  99. ^ «Венгерские изобретатели и их изобретения» . Институт развития альтернативной энергетики в Латинской Америке. Архивировано из оригинала 22 марта 2012 года . Проверено 3 марта 2012 г.
  100. ^ «Блати, Отто Титуш» . Будапештский университет технологии и экономики, Национальный центр технической информации и библиотека . Проверено 29 февраля 2012 г.
  101. ^ Перейти обратно: а б «Блати, Титуш Отто (1860–1939)» . Венгерское патентное ведомство . Проверено 29 января 2004 г.
  102. ^ Зиперновский, К.; Дери, М.; Блати, ОТ «Индукционная катушка» (PDF) . Патент США 352 105, выданный 2 ноября 1886 г. Проверено 8 июля 2009 г.
  103. ^ Смиль, Вацлав (2005). Создание двадцатого века: технические инновации 1867–1914 годов и их долгосрочное влияние . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. п. 71 . ISBN  978-0-19-803774-3 . Трансформатор ЗБД.
  104. ^ Американское общество инженерного образования. Конференция – 1995: Материалы ежегодной конференции, Том 2 (СТР.: 1848)
  105. ^ Томас Парк Хьюз: Сети власти: электрификация в западном обществе, 1880–1930 (СТР.: 96)
  106. ^ Евгений Кац. «Блати» . People.clarkson.edu. Архивировано из оригинала 25 июня 2008 года . Проверено 4 августа 2009 г.
  107. ^ Рикс, GWD (март 1896 г.). «Счетчики электроэнергии» . Журнал Института инженеров-электриков . 25 (120): 57–77. дои : 10.1049/jiee-1.1896.0005 . Студенческий доклад прочитан 24 января 1896 года на студенческом собрании.
  108. ^ Электрик, Том 50. 1923 г.
  109. ^ Официальный бюллетень Патентного ведомства США: Том 50. (1890 г.)
  110. ^ Надь, Арпад Золтан (11 октября 1996 г.). «Лекция к 100-летию открытия электрона в 1897 году (предварительный текст)» . Будапешт . Проверено 9 июля 2009 г.
  111. ^ Оксфордский словарь английского языка (2-е изд.). Издательство Оксфордского университета. 1989.
  112. ^ Госпитальер, Эдуард (1882 г.). Современное применение электричества . Юлиус Майер (пер.). Нью-Йорк: Д. Эпплтон и компания, с. 103 .
  113. ^ Перейти обратно: а б «Отто Блати, Дери Микса, Карой Циперновски» . МЭК Техлайн. Архивировано из оригинала 6 декабря 2010 года . Проверено 16 апреля 2010 г.
  114. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 15 октября 2013 года . Проверено 8 мая 2014 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  115. ^ Соединенные Штаты. Конгресс (1910 г.). Серийный набор Конгресса . Типография правительства США. стр. 41, 53.
  116. ^ "Rövid történet" [Краткая история] (PDF) (на английском и венгерском языках). 4 августа 1998 г. Архивировано из оригинала (PDF) 30 мая 2005 г. . Проверено 15 июня 2023 г.
  117. ^ См.: История Вольфсрама 1896–1945 гг.», Страница: 32.
  118. ^ См.: История Вольфсрама 1896–1945 гг.», Страница: 33.
  119. ^ Развитие и расцвет механической науки (венгерский) Ссылка
  120. ^ Перейти обратно: а б «Google Диск — Просмотрщик» . Проверено 25 марта 2013 г.
  121. ^ «Телеграф – Лексикон» . Kislexikon.hu . Проверено 25 марта 2013 г.
  122. ^ Перейти обратно: а б Даниэль Сабо, Золтан Фонаги, Иштван Сатмари, Тюнде Чаштвай: Двойная связь: Австро-Венгерская монархия (1867–1918) | [3]
  123. ^ Институт истории телефона: История телекоммуникаций - Выпуск 1. стр. 14.
  124. ^ E и M: Электротехника и машиностроение . Том 24. стр. 658.
  125. ^ Этвос Лоранд Математическое и физическое общество Математические и физические статьи . Тома 39–41. 1932. Издательство: Венгерская академия наук.
  126. ^ Участник Будапештского исторического музея: Название: Исследования прошлого Будапешта . Том 18. Страница 310. Издательство Будапештского исторического музея, 1971.
  127. ^ Дженей, Карой; Гаспар, Ференц (1990). История Вольфсрама 1896–1945 (PDF) . Перевод Дуная, Эрвина. Тунгсрам Рт с. 11. ISBN  978-3-939197-29-4 . Архивировано (PDF) из оригинала 7 апреля 2023 года.
  128. ^ IBP, Inc. (2015). Путеводитель по инвестициям и бизнесу в Венгрии (Том 1) Стратегическая и практическая информация Мировая библиотека бизнеса и инвестиций . lulu.com. п. 128. ИСБН  978-1-5145-2857-0 .
  129. ^ Перейти обратно: а б Вишновский, Иван (1971). Ознакомительная поездка на излучину Дуная . Центр гидравлической документации и информации. п. 13. ISBN  9789636021559 . Проверено 23 декабря 2017 г. - через Google Книги.
  130. ^ «185 лет назад по Дунаю двинулся первый пароход» . мульт-кор.ху. 15 июля 2005 г. Проверено 9 мая 2014 г.
  131. ^ Виктор-Л. Тапи: Взлет и падение Габсбургской монархии. СТРАНИЦА: 267.
  132. ^ Р. Х. Гибсон; Морис Прендергаст (2002). Немецкая подводная война 1914–1918 гг . ООО «Перископ Паблишинг» с. 386. ИСБН  978-1-904381-08-2 .
  133. ^ «АХ Подводные силы» . Gwpda.org . Проверено 23 января 2018 г.
  134. ^ Пол Г. Халперн (2015). Морская война в Средиземноморье: 1914–1918 (Издания библиотеки Рутледжа: под ред. Военной и военно-морской истории). Рутледж. п. 158. ИСБН  978-1-317-39186-9 .
  135. ^ Лоуренс Сондхаус (1994). Военно-морская политика Австро-Венгрии, 1867–1918: военно-морской подход, промышленное развитие и политика дуализма . Издательство Университета Пердью. п. 287. ИСБН  978-1-55753-034-9 .
  136. ^ Лоуренс Сондхаус (1994). Военно-морская политика Австро-Венгрии, 1867–1918: военно-морской подход, промышленное развитие и политика дуализма . Издательство Университета Пердью. п. 303. ИСБН  978-1-55753-034-9 .
  137. ^ Пол Э. Фонтенуа (2007). Подводные лодки: иллюстрированная история их воздействия. Серия о вооружении и войне . АВС-КЛИО. п. 170. ИСБН  978-1-85109-563-6 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 666ac29bd900b071476d7ff344360f58__1722390900
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/66/58/666ac29bd900b071476d7ff344360f58.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Science and technology in Hungary - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)