Oleg Losev
Oleg Losev | |
---|---|
Олег Лосев | |
![]() | |
Рожденный | 10 мая 1903 г. Тверь , Тверская губерния , Российская империя. |
Умер | 22 января 1942 г. | (38 лет)
Род занятий | физик, изобретатель |
Известный | Изобретения , радио , светодиоды |
Научная карьера | |
Поля | Физика , электротехника |
Учреждения | Нижегородская радиолаборатория (НРЛ), Центральная радиолаборатория (ЦРЛ, Ленинград), Ленинградский физико-технический институт, Первый Ленинградский медицинский институт |

Олег Владимирович Лосев (иногда пишется Лоссев или Лоссев на английском языке; русский : Оле́г Влади́мирович Ло́сев ; 10 мая 1903 — 22 января 1942) — российский и советский учёный и изобретатель . [1] сделавший значительные открытия в области полупроводниковых переходов и светоизлучающих диодов (СИД).
Хотя он так и не смог получить формальное образование и никогда не занимал исследовательскую должность, Лосев провел одни из самых ранних исследований в области полупроводников , опубликовав 43 статьи и получив 16 « авторских свидетельств » (советская версия патентов) за свои открытия. [2] [3] [4] Он наблюдал излучение света из карборундовых точечных контактов, сконструировал светодиод (СИД), провел первые исследования по ним, предложил первую правильную теорию их работы и использовал их в практических приложениях, таких как электролюминесценция . [3] [4] [5] Он исследовал отрицательное сопротивление в полупроводниковых переходах и первым применил их практически для усиления, создав первые твердотельные усилители , электронные генераторы и супергетеродинные радиоприемники за 25 лет до изобретения транзистора . [4] [5] Однако его достижения остались незамеченными и оставались неизвестными в течение полувека, прежде чем были признаны в конце 20-го и начале 21-го века.
Карьера и личная жизнь
[ редактировать ]Лосев родился в дворянской семье в Твери , Россия. [1] Его отец был отставным капитаном Царской Императорской Армии, работавшим в конторе Тверского вагоностроительного завода (Тверского вагоностроительного завода), местного завода подвижного состава. [1] [2] Лосев окончил среднюю школу в 1920 году. [1]
В этот период российской истории, через три года после большевистской революции , во время гражданской войны в России , семейное происхождение из высшего сословия было препятствием для получения высшего образования и карьерного роста. [2] [3] Лосев пошел работать техником в недавно созданную Нижегородскую радиолабораторию (ННРЛ), первую радионаучную лабораторию нового советского правительства, расположенную в Нижнем Новгороде , где он работал Владимира под [1] [3] Хотя ему удалось посетить несколько занятий, он на протяжении всей своей жизни оставался ученым-самоучкой, которому так и не удалось получить высшее образование, никогда не имел поддержки со стороны сотрудников или исследовательской группы и никогда не занимал должность выше, чем технический специалист. [2] [3] Тем не менее ему удалось провести оригинальные исследования. Его интересы были сосредоточены на точечно-контактном кристаллическом детекторе (детектор кошачьих усов), который использовался в качестве демодулятора в первых радиоприемниках, кристаллических радиоприемниках с питанием . на электронных лампах до того, как во время Первой мировой войны были разработаны радиоприемники [2] [5] Эти грубые полупроводниковые диоды были первыми полупроводниковыми электронными устройствами, и хотя они широко использовались, о том, как они работают, почти ничего не было известно. Лосев стал одним из первых в мире физиков-полупроводников. [3]
Когда в 1928 году Нижний Новгород закрыли, он вместе со многими научными сотрудниками перешёл в Центральную радиолабораторию (ЦРЛ) в Ленинграде ( Санкт-Петербург ). [1] По приглашению директора Абрама Иоффе с 1929 по 1933 год вел исследования в Физико-техническом институте имени Иоффе . [1] [3] В конце концов, в 1938 году он получил степень доктора философии в Институте, не защитив официальную диссертацию, но это произошло слишком поздно, чтобы принести пользу его карьере. [2] После долгих лишений в 1937 году Лосев был вынужден устроиться на должность техника физического факультета Ленинградского Первого медицинского института (ныне Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова ). [3] что не поддержало его исследовательские интересы, где он продолжал до 1942 года. [1] [2]
Лосев умер от голода в 1942 году в возрасте 38 лет вместе со многими другими мирными жителями во время блокады Ленинграда немцами во время Второй мировой войны. [1] [2] [3] Неизвестно, где он был похоронен. [1]
Светодиоды
[ редактировать ]В радиоприемниках кварцевые детекторы часто смещались в прямом направлении постоянным током от батареи, чтобы сделать их более чувствительными выпрямителями. В ходе исследования смещенных переходов в качестве техника в Нижнем Новгороде около 1924 года Лосев заметил, что при пропускании постоянного тока через точечный контактный переход из карбида кремния (карборунда) в месте контакта испускалось пятно зеленоватого света. [3] Лосев сконструировал светодиод (СИД). [3] Хотя этот эффект был замечен в 1907 году британским инженером Маркони Генри Джозефом Раундом , он только что опубликовал об этом краткую заметку в два абзаца. [6] Лосев был первым, кто исследовал этот эффект, предложил теорию его действия и наметил практическое применение. [3] В 1927 году Лосев опубликовал подробности в русском журнале. [7]
Серия статей о светодиоде Лосева, опубликованная в 1924–1941 годах, представляет собой тщательное исследование устройства. Он провел обширные исследования механизма излучения света. [3] [5] [8] В то время преобладающая теория точечных контактных соединений заключалась в том, что они работают за счет термоэлектрического эффекта. [5] возможно, из-за микроскопических электрических дуг. Лосев измерил скорость испарения бензина с поверхности кристалла и обнаружил, что оно не ускоряется при излучении света, заключив, что люминесценция представляла собой «холодный» свет, не вызванный тепловыми эффектами. [5] [8] Он правильно предположил, что объяснение излучения света находится в новой науке квантовой механике . [5] предполагая, что это обратный фотоэлектрический эффект, объясненный Альбертом Эйнштейном в 1905 году. [2] [3] Он написал об этом Эйнштейну, но не получил ответа. [2] [3]
Он разработал практичный твердотельный источник света из карбида кремния, который генерировал свет посредством электролюминесценции . [3] [7] Карбид кремния является с непрямой запрещенной зоной полупроводником и поэтому был очень неэффективен в качестве светоизлучающего диода, гораздо менее эффективен, чем полупроводниковые материалы с прямой запрещенной зоной, используемые в современных светодиодах, такие как нитрид галлия . Никто, кроме Лосева, не видел применения этим слабым зеленым огням.
В 1951 году Курт Леговец и др. опубликовал статью в журнале Physical Review . Были процитированы статьи Лосева, но его фамилия фигурировала как Лоссев. [9]
В апрельском номере журнала Nature Photonics за 2007 год Николай Желудев отдает должное Лосеву за изобретение светодиода . [3] [10] В частности, Лосев запатентовал «Световое реле». [11] и предвидел его использование в телекоммуникациях.
Твердотельная электроника
[ редактировать ]
прикладывалось напряжение смещения постоянного тока Когда к детектору кошачьих усов , чтобы повысить его чувствительность в качестве детектора в кристаллическом радиоприемнике , он время от времени начинал самопроизвольные колебания , создавая переменный радиочастотный ток. Это был эффект отрицательного сопротивления , который был замечен примерно в 1909 году такими исследователями, как Уильям Генри Экклс. [12] [13] [14] и Г.В. Пикард . [14] [15] [16] но на это не обращали особого внимания. В 1923 году Лосев начал исследовать эти «колеблющиеся кристаллы» и обнаружил, что смещенные кристаллы цинкита ( оксида цинка ) могут усиливать сигнал. [4] [16] [17] [18] [19] [20] Лосев был первым, кто практически использовал диоды с отрицательным сопротивлением; он понял, что они могут служить более простой и дешевой заменой электронных ламп . [1] Он использовал эти переходы для создания твердотельных версий усилителей , генераторов , TRF и регенеративных радиоприемников на частотах до 5 МГц, за 25 лет до появления транзистора. [20] Он даже построил супергетеродинный приемник . [20] Однако его достижения были упущены из виду из-за успеха технологии электронных ламп . Советские власти его не поддержали, а кристаллы цинкита было трудно достать, поскольку их приходилось импортировать из США. Через десять лет он отказался от исследований этой технологии (названной Хьюго Гернсбаком «Кристодин» ), [19] и это было забыто. [20]
Отрицательное сопротивление диодов было заново открыто в 1956 году в туннельных диодах , и сегодня диоды с отрицательным сопротивлением, такие как диод Ганна и диод IMPATT, используются в микроволновых генераторах и усилителях и являются одними из наиболее широко используемых источников микроволн .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Новиков, M. A. (2004). Олег Владимирович Лосев – пионер полупроводниковой электроники [Олег Владимирович Лосев – пионер полупроводниковой электроники] (PDF) . Физика Твердого Тела . 46 (1): 5–9. Архивировано из оригинала (PDF) 28 сентября 2007 г. Проверено 1 января 2008 г. Английский перевод М.А. Новикова (январь 2004 г.) «Олег Владимирович Лосев: пионер полупроводниковой электроники», Физика твердого тела , вып. 46, нет. 1, стр. 1–4 находится в архиве Springer.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж Грэм, Лорен (2013). Одинокие идеи: сможет ли Россия конкурировать? . МТИ Пресс. стр. 62–63. ISBN 978-0262019798 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д Желудев, Николай (апрель 2007 г.). «Жизнь и времена светодиодов – 100-летняя история» (PDF) . Природная фотоника . 1 (4): 189–192. Бибкод : 2007NaPho...1..189Z . дои : 10.1038/nphoton.2007.34 . Архивировано из оригинала (PDF) 31 марта 2017 г. Проверено 11 апреля 2007 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Бен-Менахем, Ари (2009). Историческая энциклопедия естественных и математических наук, Том. 1 . Спрингер. п. 3588. ИСБН 978-3540688310 .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Ли, Томас Х. (2004). Проектирование КМОП радиочастотных интегральных схем, 2-е изд . Великобритания: Издательство Кембриджского университета. п. 20. ISBN 978-0521835398 .
- ^ Раунд, Генри Дж. (9 февраля 1907 г.). «Записка о карборунде» . Электрический мир . 49 (6): 309 . Проверено 1 сентября 2014 г.
- ^ Перейти обратно: а б Losev, O. V. (1927). "Светящийся карборундовый детектор и детектирование с кристаллами" [Luminous carborundum detector and detection with crystals]. Телеграфия и Телефония без Проводов (Wireless Telegraphy and Telephony) . 5 (44): 485–494. English version published as Лоссев О.В. (ноябрь 1928 г.). «Светящийся карборундовый детектор и эффект обнаружения и колебания с помощью кристаллов». Философский журнал . Серия 7. 5 (39): 1024–1044. дои : 10.1080/14786441108564683 .
- ^ Перейти обратно: а б Шуберт, Э. Фред (2003). Светоизлучающие диоды . Издательство Кембриджского университета. стр. 2–3. ISBN 978-0521533515 .
- ^ К. Леговец, К. А. Аккардо и Э. Джамгочян (1 августа 1951 г.). «Инжектированное световое излучение кристаллов карбида кремния». Физический обзор . 83 (3): 603–608. Бибкод : 1951PhRv...83..603L . дои : 10.1103/PhysRev.83.603 .
- ^ Том Симонайт (11 апреля 2007 г.). «Светодиод – старше, чем мы думали» . Новые блоги ученых . Проверено 11 апреля 2007 г.
- ^ Советский патент № 12191, выданный в 1929 году.
su 00012191 , Losev O.V., "Световое реле", published 31.12.1929 - ^ Экклс, WH (1909–1910). «О детекторе колебаний, срабатывающем исключительно за счет изменений сопротивления и температуры» . Труды Лондонского физического общества . 22 (1): 360–368. Бибкод : 1909PPSL...22..360E . дои : 10.1088/1478-7814/22/1/326 .
- Перепечатано в: Эклс, WH (1910). «О детекторе колебаний, срабатывающем исключительно за счет изменений сопротивления и температуры» . Философский журнал . 6-я серия. 20 : 128–134.
- ^ Гребенников, Андрей (2011). Проектирование радиочастотных и микроволновых передатчиков . Джон Уайли и сыновья. п. 4. ISBN 978-0470520994 .
- ^ Перейти обратно: а б Пикард, Гринлиф В. (январь 1925 г.). «Открытие колеблющегося кристалла» . Радио Новости . 6 (7): 1166 . Проверено 22 марта 2023 г.
- ^ «Бродится» . Журнал QST . 6:44 . Март 1920 года . Проверено 4 марта 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Уайт, Томас Х. (2003). «Раздел 14 – Расширенное развитие аудио и электронных ламп (1917–1924)» . Ранняя история радио США . Earlyradiohistory.us . Проверено 23 сентября 2012 г.
- ^ Лосев О.В. (январь 1925 г.). «Колеблющиеся кристаллы» . Радио Новости . 6 (7): 1167, 1287 . Проверено 22 марта 2023 г.
- ^ Габель, Виктор (1 октября 1924 г.). «Кристалл как генератор и усилитель» . Обзор беспроводного мира и радио . 15 :2–5 . Проверено 22 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Гернсбак, Хьюго (сентябрь 1924 г.). «Сенсационное радиоизобретение» . Радионовости : 291 . Проверено 1 января 2020 г. и «Принцип кристаллодина» , (сентябрь 1924 г.), Radio News , стр. 294–295, 431.
- ^ Перейти обратно: а б с д Ли, Томас Х. (2004) Проектирование радиочастотных интегральных схем КМОП, 2-е изд., стр. 20
Внешние ссылки
[ редактировать ]