Jump to content

Oleg Losev

Oleg Losev
Олег Лосев
Рожденный 10 мая 1903 г.
Тверь , Тверская губерния , Российская империя.
Умер 22 января 1942 г. ( 1942-01-23 ) (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
Сотрудники Центральной радиолаборатории, Ленинград, 1930 год. Лосев в четвертом ряду, третий слева.

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 Лебединского руководством . 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 ]
на оксиде цинка «Кристодин», Электронный генератор построенный Хьюго Гернсбаком в 1924 году по заданию Лосева. Диод с точечным контактом из оксида цинка, служащий активным устройством, имеет маркировку (9). Эти устройства были первыми полупроводниковыми генераторами.

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 .

  1. ^ 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.
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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.
  4. ^ Перейти обратно: а б с д Бен-Менахем, Ари (2009). Историческая энциклопедия естественных и математических наук, Том. 1 . Спрингер. п. 3588. ИСБН  978-3540688310 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ Раунд, Генри Дж. (9 февраля 1907 г.). «Записка о карборунде» . Электрический мир . 49 (6): 309 . Проверено 1 сентября 2014 г.
  7. ^ 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 .
  8. ^ Перейти обратно: а б Шуберт, Э. Фред (2003). Светоизлучающие диоды . Издательство Кембриджского университета. стр. 2–3. ISBN  978-0521533515 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ Том Симонайт (11 апреля 2007 г.). «Светодиод – старше, чем мы думали» . Новые блоги ученых . Проверено 11 апреля 2007 г.
  11. ^ Советский патент № 12191, выданный в 1929 году.
    su 00012191 , Losev O.V., "Световое реле", published 31.12.1929  
  12. ^ 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 .
  13. ^ Гребенников, Андрей (2011). Проектирование радиочастотных и микроволновых передатчиков . Джон Уайли и сыновья. п. 4. ISBN  978-0470520994 .
  14. ^ Перейти обратно: а б Пикард, Гринлиф В. (январь 1925 г.). «Открытие колеблющегося кристалла» . Радио Новости . 6 (7): 1166 . Проверено 22 марта 2023 г.
  15. ^ «Бродится» . Журнал QST . 6:44 . Март 1920 года . Проверено 4 марта 2018 г.
  16. ^ 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.
  17. ^ Лосев О.В. (январь 1925 г.). «Колеблющиеся кристаллы» . Радио Новости . 6 (7): 1167, 1287 . Проверено 22 марта 2023 г.
  18. ^ Габель, Виктор (1 октября 1924 г.). «Кристалл как генератор и усилитель» . Обзор беспроводного мира и радио . 15 :2–5 . Проверено 22 марта 2023 г.
  19. ^ 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.
  20. ^ Перейти обратно: а б с д Ли, Томас Х. (2004) Проектирование радиочастотных интегральных схем КМОП, 2-е изд., стр. 20
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8d0dc27704e782262c8275ad3c303c21__1722248820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8d/21/8d0dc27704e782262c8275ad3c303c21.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Oleg Losev - 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.)