- Открытие графена с его уникальными свойствами заставило учены...
- Fox Electronics расширила линейку реконфигурируемых кварцевых резон...
- Компания Boeing занимается разработкой смартфона под собственной...
- Еще много лет назад ученые поняли, какой огромный потенциал таи...
- Новый продукт FAN5904 (синхронный понижающий преобразователь нап...
- 30 марта в московском зале Digital October состоялся Третий форум разра...
- Нидерландский институт радиоастрономии (ASTRON) и компания IBM объ...
- Южнокорейская компания LG Display сообщила о начале серийных поста...
- Организаторы Третьего форума разработчиков цифровой электрон...
- Группа ученых под руководством исследователей из университета...
Джо́н Амбро́з Фле́минг (Sir John Ambrose Fleming; 29 ноября 1849, Ланкастер, — 18 апреля 1945, Сидмут)— изобретатель лампы с термокатодом — первой электронной лампы, названной кенотроном или диодом, в 1904 году. Он также предложил мнемоническое правило правой руки, используемое в математике и электронике. |
Английский учёный в области радиотехники и электротехники, член Лондонского королевского общества (1892).
Он был старшим из семи сыновей священника-конгрегационалиста Джеймса Флеминга (умер в 1879 году) и его жены Мари Энн, и крещён 11 февраля 1850 года. Флеминг был набожным христианином, и однажды проповедовал в храме Святого Мартина в Лондоне на тему доказательства воскресения. В 1932 году вместе с Дугласом Дьюаром и Бернаром Аквортом он помогал в организации Движения Эволюционного Протеста. Не имея детей, он завещал большую часть своей недвижимости христианским благотворительным организациям, особенно тем, которые помогали бедным. Он был хорошим фотографом, писал акварели, принимал участие в восхождениях в Альпах.
Амброз Флеминг родился в Ланкастере, получил образование в школе и Университетском колледже Лондон. Он выиграл стипендию колледжа Святого Иоанна в Кембридже в 1877 году, и посещал лекции в нескольких университетах, включая Университет Кембриджа, Университет Ноттингема и Университетский колледж Лондона, где он стал позднее первым профессором электротехники. Он был также консультантом компании Беспроводной Телеграфии Маркони, компании Swan, компании Ferranti, компании Телефон Эдисона, и позднее компании Электрического Света Эдисона. В 1892 году Флеминг представил важную работу по теории электрических трансформаторов для Института инженеров по электротехнике в Лондоне.
Флеминг стал посещать частную школу в возрасте около десяти лет. Любимым предметом была геометрия. До этого мать занималась с ним, и он знал почти наизусть книгу под названием Руководство к знаниям для детей — популярную книгу для ежедневного чтения. Даже будучи взрослым, он цитировал её. Его школьное образование продолжилось в университетском колледже, где он преуспевал в математике, но по латыни обычно был среди самых последних в классе. Ещё ребёнком он постепенно становился инженером. В 11 лет он имел собственную мастерскую, где строил модели катеров и двигателей. Он даже построил свой собственный фотоаппарат, пронеся интерес к фотографии через всю жизнь. Возможность стать инженером была за пределами финансовых ресурсов семьи, но он достиг своей цели путём чередования обучения с оплачиваемой работой.
В 1870 Флеминг получил степень бакалавра в университетском колледже и стал студентом химического факультета Королевского Научного колледжа в Лондоне (в настоящее время Империал колледж). Здесь он впервые изучил устройство батареи Алессандро Вольта, которая стала темой его первой научной работы. Это была первая работа, доложенная в новом Физическом Обществе Лондона (ныне Институт Физики), а затем она была опубликована на страницах его трудов. Финансовые проблемы вновь заставили его работать, и летом 1875 года он стал научным сотрудником в общественной школе, зарабатывая 400 фунтов в год. Его собственные научные исследования продолжались, началась переписка с Джеймсом Максвеллом из Кембриджского университета. Накопив 400 фунтов и получив грант на 50 фунтов в год, Флеминг в октябре 1877 в возрасте 27 лет вновь стал студентом, на этот раз в Кембридже. Он признавал, что лекции Максвелла были трудны ему для понимания. Максвелл, по его словам, зачастую "предпочитает парадоксальный и иносказательный способ выражения мыслей". Со временем Флеминг стал посещать только эти лекции. По окончании обучения он снова получил степень в области физики и химии, на этот раз степень Почётного Первого Класса. Вскоре он получил степень доктора, затем служил один год в Кембриджском университете в качестве демонстратора по прикладной механике до назначения на должность первого профессора физики и математики в Университете Ноттингема, которую он оставил менее чем через год.
11 июня 1887 года он женился на Кларе Рипли (1856-1917), дочери Вальтера Пратта, адвоката из г. Бас. 27 июля 1928 года он женился на молодой популярной певеце Оливье Франкс (р. 1898), дочери Георгия Франкса, Кардиффского бизнесмена.
Достижения
В ноябре 1904 года он изобрёл выпрямитель на двухэлектродной электронной лампе, который он назвал осцилляторный вентиль. Позднее он запатентовал своё изобретение. Изобретение носит также названия: лампа с термокатодом, вакуумный диод, кенотрон, термоионная лампа, вентиль Флеминга. Верховный суд Соединенных Штатов позднее признал патент недействительным вследствие неприемлемых ограничений, и, кроме того, по причине того, что на момент подачи заявки предложенные технологии уже были известны. Такого рода изобретения, содержащие вакуумные лампы, рассматривались на заре электроники. Тем не менее, диоды Флеминга использовались в радиоприёмниках и радарах в течение многих лет, и только через 50 с лишним лет они были заменены твердотельными приборами. В 1906 году американец Ли де Форест добавил в электронную лампу управляющую «сетку» и создал радиочастотный детектор, названный аудион, но Флеминг обвинил его в копировании своих идей. Прибор де Фореста был вскоре доработан им и Эдвином Армстронгом и применён в первом электронном усилителе, а сама лампа названа триодом. Триод имел очень важное значение в деле создания дальней телефонной и радиосвязи, радаров и первых электронных цифровых вычислительных машин (уже существовавшие механические и электро-механические вычислители использовали другие технологии). Флеминг внёс также вклад в области фотометрии, электроники, беспроводной связи (радио), и электрических измерений. Он получил титул сэра в 1929 году.
Умер в своем доме в Сидмуте в 1945 году. Его вклад в развитие электронных коммуникаций и радары имел жизненно важное значение для победы во второй мировой войне. Флеминг был удостоен Медали почета IRE в 1933 году за "заметную роль, которую он сыграл в деле внедрения физических и инженерных принципов в радиотехнике".
Неновостные рубрики
Новости науки
- Тонкая плёнка висмут-сурьмы — очередной конкурент графену
- Проект SPS-ALPHA: передача тысяч МВт энергии из космоса
- Впервые в мире: беспроводное сообщение передано с помощью нейтрино
- Получена рабочая модель одноатомного транзистора
- Способ увеличения производительности CPU-GPU чипов на 20%
- Самонаводящаяся пуля поражает цель на расстоянии 2 км
- Первая графеновая электронная цепь
- Отечественный Plug-компьютер не за горами?
- Созданы ячейки памяти на основе углеродных нанотрубок
- Композит, упрочняющийся от нагрузок
- Третье поколение SSD-накопителей от Intel
Наука Top-20
- Ядерная батарейка размером с монетку
- Завершены испытания ракеты SM-6
- Новый рекорд температуры для лазерного охлаждения твердых тел
- Может появиться исключительно инерциальная система навигации
- Акустический пинцет для атомов
- Рекорд эффективности солнечных батарей
- Исследовательский институт Honda создал новый класс нанотрубок
- ВМС США испытали дистанционный генератор звука под водой
- STA8088EX – один за четырех: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS
- Светоизлучающий транзистор с рекордной частотой модуляции света
- Фотогальванические ячейки – новая веха в развитии солнечных батарей
- Взлом века: получены исходники 3300 глобальных проектов рунета!
- Фотометр в помощь золотоискателям
- Фотонные детекторы с КМОП-логикой на одной подложке
- Яндекс выложил 12 новых карт городов России
- Новый метод перемещения объектов в микрожидкостных чипах
- Создан усиливающий метаматериал
- Наноантенны для терагерцовой передачи данных
- Новый способ электронной литографии
- Новый метод накопления солнечной энергии с КПД 60%



