miércoles, 31 de diciembre de 2008

Mihajlo Idvorski Pupin


Mihajlo Idvorski Pupin (4 de octubre de 1858 - 12 de marzo de 1935) (Михајло Идворски Пупин), también conocido como Michael I. Pupin, fue un físico y químico serbio-americano. Pupin es conocido por sus numerosas patentes, incluida la ampliación de las llamadas telefónicas a larga distancia, colocando bobinas de carga (de alambre) en intervalos predeterminados a lo largo de la línea de transmisión (sistema conocido como pupinization).
Pupin nació en la aldea de Idvor (entonces parte del Imperio Austríaco, hoy en Serbia). Sus padres eran inmigrantes de la aldea de Vevčani, actual República de Macedonia.
Después de la repentina muerte de su padre, Pupin emigró a los Estados Unidos de América en 1874. Después de un corto periodo de tiempo como peón agrícola en Delaware, pasó los próximos años en una serie de puestos de trabajo de baja categoría en la ciudad de Nueva York (en particular, la fábrica de galletas en Cortlandt Street, en Manhattan), el aprendizaje del inglés americano y sus formas, la biblioteca y las conferencias en Cooper Union fueron recursos importantes para él.
Ingresó en la Universidad de Columbia en 1879, donde se graduó con honores en 1883, al tiempo que adquiría la nacionalidad americana. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Berlín bajo la dirección de Hermann von Helmholtz y en 1889, regresó a la Universidad de Columbia para convertirse en profesor de física matemática en el nuevo Departamento de Ingeniería Eléctrica. Pupin realizó investigaciones pioneras sobre la onda portadora y detección de la misma y sobre análisis de corriente eléctrica.
Pupin fue de los primeros en replicar a Roëntgen en la producción de rayos X en los Estados Unidos. En 1896 inventó el método de colocar una hoja de papel impregnado con tintes fluorescentes junto a la placa fotográfica, permitiendo así reducir el tiempo de exposición a sólo unos segundos. También llevó a cabo los primeros estudios para la aplicación de los rayos X en el campo de la medicina. Poco después, en abril de 1896, contrajo neumonía, estuvo a punto de morir. Su esposa, quien cuidó de él, también se contagió, y murió. Nunca regresó a sus estudios sobre los rayos X.
Michael Pupin con su autobiografía, "De Inmigrante a Inventor", ganó el Premio Pulitzer en 1924. También escribió "La Nueva Reforma" (1927) y "Romance de la Máquina" (1930), así como numerosos documentos técnicos.

Pupin fue presidente del Instituto de Ingenieros de Radio en 1917 y del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (AIEE) en 1925-1926. Presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), la New York Academy of Sciences, miembro de la Academia Francesa de Ciencias, y la Academia Serbia de Ciencias.
En 1920, recibió de la AIEE la Medalla Edison por su trabajo en física matemática y su aplicación a la transmisión electromagnética. Un pequeño cráter en la Luna fue bautizado con su nombre en su honor. El Mihajlo Pupin Instituto, una institución de ingeniería para la investigación tecnológica, fue fundado en Belgrado en 1946.

lunes, 29 de diciembre de 2008

Valdemar Poulsen


Valdemar Poulsen (Copenhague, 1869 - Nueva York, 1942) Ingeniero de sonido danés. Empleado de la compañía de teléfonos de Copenhague, en 1898, inventó el telegráfono, la primera máquina que registra el sonido de forma magnética.
Lo llamó así, telegráfono, porque la intención de Poulsen era grabar un mensaje de voz en el caso de que una llamada telefónica se produjera en su ausencia del usuario. O sea, en cierto sentido, Poulsen inventó el primer contestador automático.
Poulsen registró su patente en Dinamarca en 1898 y, antes de 1899, también lo hizo en los Estados Unidos (patente 661.619), Inglaterra (patente no 8.961) y en otros países, para evitar que otros investigadores hicieran suyos sus descubrimientos.
El telegráfono grababa los sonidos sobre un carrete de hilo de acero que se desplazaba entre los polos de un electroimán. El hilo de acero que empleó Poulsen era el mismo que se utilizaba en los telégrafos o en las cuerdas de piano.
El telegráfono consistía en un micrófono (transductor acústico-eléctrico) que convertía las ondas sonoras que recibía en variaciones de voltaje (señales eléctricas). Estas señales eléctricas hacían girar un cilindro que tenía arrollado helicoidalmente un hilo de acero. El carrete cilíndrico giraba bajo un electroimán. En el proceso, registraba la variación de intensidad de un campo magnético sobre un hilo de acero donde quedaban grabadas zonas de distinta magnetización.
Luego invirtiendo el proceso, las variaciones magnéticas eran reconvertirlas en señales eléctricas y las variaciones eléctricas volvían a convertirse en sonido a través de un altavoz (transductor electro-acústico).
En Dinamarca y Alemania se fabricaron un reducido número de telegráfonos, pues el invento tenía grandes inconvenientes: poca fiabilidad; los carretes de alambre a menudo se torcían. Señal débil, pues carecía de amplificación.
En 1902, Poulsen sustituyó el hilo de acero por una tira de material flexible cubierta de polvo imantado, anticipándose a las investigaciones de Fritz Pfleumer y al sistema de grabación que utilizarían los magnetófonos modernos, inventados en 1935. Sin embargo, después de 1902, Poulsen abandonó la investigación sobre grabación magnética para centrarse en sus investigaciones sobre radiodifusión.
Poulsen vio recompensadas sus investigaciones cuando obtuvo uno de los premios en la Exposición Universal de Paris en 1900. La grabación magnética más antigua que aún se conserva fue la realizada por el telegráfono de Poulsen en esta Exposición de París de 1900 y corresponde a la voz del emperador Franz Josef de Austria. Esta grabación se conserva en el Museo danés de Ciencia y Tecnología.
La American Telegraphone Company adquirió los derechos de patente del telegráfono en 1905 y fabricaron el llamado dictáfono (máquina de dictado). El dictáfono aunque se fabricó hasta 1924, nunca llegó a cuajar del todo, pues los fonógrafos eran más baratos y fiables.
El método de generación continua de ondas eléctricas por medio de un arco (el arco Poulsen, sistema de transmisión) fue inventado por Poulsen en 1902 como una modificación del "arco de canto" de William Duddell. El transmisor de arco, contrariamente a todos los anteriores tipos de transmisores de radio, generaba ondas continuas de radio.

En San Francisco (Estados Unidos), Poulsen fundó una de las principales estaciones inalámbricas: la "Wireless Poulsen Corporation of Arizona", en 1910. La telegrafía sin hilos era de gran importancia militar en los Estados Unidos, y la Armada equipó la estación de FNN, en Arlington, Virginia, en 1912, con arco transmisores de Poulsen. Durante la Primera Guerra Mundial muchos acorazados fueron equipados con transmisores de Poulsen.
Junto con Lee de Forest, Poulsen contribuyó notablemente al desarrollo del cine sonoro.

William Duddell


William DuBois Duddell (1872-1917) Ingeniero británico electro-físico. Se educó en centros privados en el Reino Unido y Francia, y en la prestigiosa City & Guilds mediante becas.
Antes de que Thomas Edison inventase la bombilla incandescente, la iluminación eléctrica fue utilizada en las farolas de toda Europa en forma de "lámparas de arco", que emitían la luz por medio de un arco eléctrico entre dos nodos de carbón. Estas lámparas producían un constante zumbido audible. Duddell fue nombrado en 1899 para resolver este problema. Duddell descubrió que podía controlar las frecuencias de audio variando el voltaje de alimentación de las lámparas. Como resultado de su investigación (a través de la cual demostró que el zumbido era causado por una fluctuación de la corriente eléctrica), inventó el "Arco Cantante" que podía generar notas musicales por medio de un teclado que interrumpía las oscilaciones en un circuito, haciendo de éste un de los primeros ejemplos de música electrónica, y el primero que no utilizaba el teléfono como un sistema de amplificador o altavoz.
Durante la exhibición en la Institución de Ingenieros Eléctricos de Londres, se observó que cerca de lámparas de arco en funcionamiento y sobre la base de la misma fuente de alimentación, éstas reproducían los mismos tonos que el instrumento de Duddell. Este efecto fue encontrado más tarde útil cuando una antena se acopló al “Arco Cantante”, lo que le permitió funcionar en las frecuencias de radio en lugar de audio. Para Duddell, sin embargo, la invención no se tradujo en un éxito comercial. No lo patentó y aunque hizo giras por Inglaterra con su “Arco Cantante” nunca alcanzó más que la condición de novedad o curiosidad científica.
También inventó máquinas de corriente eléctrica, como: el oscilógrafo electromagnético, un instrumento para la medición y registro de corriente y tensión, el termo-galvanómetro, un dispositivo para la medición de las corrientes de la antena, que todavía está en uso hoy en día, y el oscilógrafo de bobina móvil, diseñado para la observación y registro fotográfico de la oscilación de la frecuencia de onda.
Aunque ha pasado a la historia y es conocido por su instrumento de música electrónica, Duddell merece ser reconocido por sus importantísimas aportaciones. Duddell fue Presidente de la IEE (Institute of Electrical Engineers). En 1913 fue nombrado miembro de la Royal Society, cuatro años antes de su prematura muerte. La Medalla Duddell fue instituida en 1923 por el Consejo de la Sociedad de Física en recuerdo de él, y se concede anualmente a una persona que ha contribuido al conocimiento científico mediante la aplicación de la física.

domingo, 28 de diciembre de 2008

Henry Jackson


Sir Henry Bradwardine Jackson (21 de enero de 1855 en Barnsley, Yorkshire - 14 diciembre 1929, en Hampshire) En diciembre de 1868, ingresó en la Royal Navy a la edad de trece años. Mostrando más interés por los aspectos científicos de su trabajo, que por los estrictamente militares. En 1881, fue destinado al Vernon, el buque escuela de torpedos en Portsmouth. Aquí se interesó en el mecanismo del torpedo, y se graduó como especialista en torpedos. Jackson sirvió en el Vernon durante tres años y medio después de su graduación.
En enero de 1890, fue ascendido a comandante, y en el mismo año comenzó a experimentar con las ondas de radio. Se casó con Alice Burbury y muchos de sus primeros experimentos se llevaron a cabo en colaboración con su cuñado, que también estaba interesado en la radio telegrafía. Sin embargo, las oportunidades de experimentar eran pocas y el progreso era muy lento. En 1895, mientras estaba al mando del Desafío, Jackson envió una señal de la longitud de su buque, y en el año siguiente, consiguió la transmisión de señales a una distancia de varios cientos de metros. En 1896 se convirtió en la primera persona en lograr la comunicación por radio de barco a barco.
Poco después de su ascenso a capitán en junio de 1896, Jackson se reunió con Guglielmo Marconi en una conferencia en la Oficina de Guerra y descubrió que ambos habían estado trabajando a lo largo de líneas similares. Aunque Marconi estaba más centrado en la comunicación inalámbrica a larga distancia entre la tierra y el mar, y Jackson tenía como objetivo mejorar la eficiencia de las comunicaciones de la flota, ambos comenzaron a trabajar juntos. En 1900, sus esfuerzos fueron recompensados cuando el Almirantazgo los contrató para el suministro de equipos de radio Marconi a los buques de la Armada. En reconocimiento de su labor en este ámbito, Jackson fue elegido miembro de la Royal Society en 1901.
Al año siguiente, escribió un documento para la Sociedad titulado: “On some phenomena affecting the transmission of electric waves over the surface of the sea and earth”. Jackson observó el efecto del relámpago, señalando que cuando las perturbaciones eléctricas estaban presentes en la atmósfera, la transmisión de la ondas se ve afectada y se reduce la fuerza de la señal entre el 30% y 80%.
Después de una brillante carrera militar donde alcanzó los más altos honores y desempeñó puestos de la más alta responsabilidad, en 1920 fue nombrado primer Presidente de la Junta de Investigación de Radio del Departamento de Investigación Científica e Industrial. Este puesto le permitió trabajar experimentalmente en la telegrafía inalámbrica. Bajo su dirección, los experimentos se llevaron a cabo sobre la propagación de las ondas inalámbricas, la naturaleza de la atmósfera, radio-búsqueda de dirección, y mediciones precisas de frecuencia de radio. En 1924, Jackson se retiró de la Armada. Ya jubilado, Jackson fue galardonado con la Medalla Hughes de la Royal Society en 1926, reconociendo su trabajo en la telegrafía inalámbrica. Fue nombrado Secretario y, más tarde, Presidente de la British National Committee on Radio Telegraphy.
Durante su vida, recibió grados honorarios de las Universidades de Oxford, Cambridge y Leeds. Durante su carrera naval, obtuvo diversas condecoraciones extranjeras, incluida la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval español, la Orden del Sol Naciente (de Japón), de Rusia y la Orden del Águila Blanca (1 ª clase), y fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor francesa. Fue miembro de la Institución de Ingenieros Eléctricos, Vicepresidente Honorario de la Institución Naval de Arquitectos, y también Vicepresidente de la Seamen’s Hospital Society. Y fue, ante todo, el pionero de la radio marítima.
Jackson murió en su casa, Salterns House en Hayling Island, Hampshire, el 14 de diciembre de 1929, y fue enterrado en el cementerio local. Él y su esposa no tuvieron hijos.

sábado, 27 de diciembre de 2008

Eugene Ducretet


Eugene Ducretet (nació en París el 27 de noviembre de 1844 y murió en París en 1915). Fue un industrial y científico francés. Se especializa en la construcción de instrumentos de física, especialmente en el campo electromagnético, participó activamente en el desarrollo de la TSH. Estableció el primer eslabón francés de radio el 5 de noviembre de 1898 con emisiones de sonidos (no hay constancia de qué tipo de sonidos) desde la Torre Eiffel al Panteón (aproximadamente 4 km).

Fundó la empresa Ducretet en 1864, que se convertirá en Ducretet-Roger, y luego en 1931, fue adquirida por Thomson, pasando a llamarse Thomson-Ducretet.

Eugene Ducretet construyó galvanómetros, aparatos de Tesla, tubos de Crookes, etc. Ducretet también fabricó aparatos telegráficos, incluyendo llaves y registros de Morse. El nombre Ducretet está asociado con el desarrollo temprano de la tecnología inalámbrica en Francia, fue un precoz y experimentador fabricante de aparatos inalámbricos. Las descripciones de su Ducretet y Roger transmisor experimental de chispa y receptores se muestran en el Electrical World and Engineer en 1899. Ducretet escribió una guía de la telegrafía inalámbrica en 1901, declarándose a sí mismo como un constructor (de aparatos de telegrafía). Ernst Roger fue su colaborador en sus experimentos desde 1898.

Georg Seibt


Georg Seibt (1874-1934) Fue un ingeniero alemán, comenzó su carrera como asistente de profesor Adolf Slaby en la TH en Berlín-Charlottenburg y se doctoró en 1902 en relación con las operaciones matemáticas para la transmisión y recepción de las estaciones.

Empieza trabajando como director técnico de Brown-Siemens, Telefunken, y el telégrafo Versuchsamt. Luego se traslada a la sucursal alemana de la Amalgameted de Radio Telegrafía Co. en 1909 y trabajó como ingeniero jefe de la Radio Telephone Company, con Lee De Forest.

Georg Seibt en 1910 creó en Berlín-Schöneberg su propia empresa. Adquirió reputación internacional, con Präzisionsdrehkos, por los paneles de una sola pieza, cuando todos los instrumentos de medida, que necesitan en la primera Guerra Mundial, están en auge.

Después de la guerra de los teléfonos y aparatos para la recepción de telegrafía sin hilos en el programa de fabricación. Seibt establece sus propios distribuidores en Inglaterra, Holanda, Italia, Austria, Rumania, Suiza, los países escandinavos y España. Como pionero de la radio con experiencia internacional Seibt es el primero en Alemania en exportar componentes y receptores de radiodifusión. La marca Seibt está en el Salón Oval desde alrededor de 1915, inscrito inmediatamente como fabricante de productos de radio. Especialmente, al comienzo de las emisiones, de un excelente detector- receptor y un detector de cristal antideslizante.

Alexander Muirhead


Alexander Muirhead (1848-1920) nació en East Saltoun, East Lothian, Escocia. Fue un ingeniero eléctrico especializado en la telegrafía inalámbrica.
Estudió el bachillerato en Ciencias en el College de la Universidad de Londres y, a continuación obtuvo el doctorado en Ciencias (en electricidad) en el Hospital de San Bartolomé 1869-1872, donde se acredita con la primera grabación de un electrocardiograma humano.
Fue asesor científico de la compañía Latimer Clark Muirhead & Co. en el diseño de instrumentos de precisión, y con H. A. Taylor patentó un método dúplex de señales inalámbricas para uso en cables submarinos.
Alexander era un ingeniero eléctrico altamente cualificado, y su laboratorio en Downe tuvo una reputación internacional por el diseño y construcción de instrumentos de telegrafía de la más alta calidad.
Más tarde trabajó con Sir Oliver Lodge sobre el desarrollo de la telegrafía inalámbrica, en la que obtuvieron diversas patentes, que posteriormente vendieron a Marconi en 1904.
Fue miembro de la Institución de Ingenieros Eléctricos desde 1877, y miembro de la Royal Society en 1904.
Murió en Shortlands, Kent, el 13 de diciembre de 1920 y está enterrado en el cementerio de Norwood