Электронная библиотека » Батыр Каррыев » » онлайн чтение - страница 2


  • Текст добавлен: 16 октября 2020, 10:57


Автор книги: Батыр Каррыев


Жанр: История, Наука и Образование


Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Шрифт:
- 100% +

Сети 4G позволяют осуществлять передачу данных в 12000 раз быстрее, чем сети 2G, а расходы на них сокращаются одновременно с уменьшением стоимости персональных устройств. В 2015 году в Англии приступили к эксплуатации сотовой связи следующего поколения – 5G. Этот телекоммуникационный стандарт связи, прежде всего, необходим для развития интернет-вещей. Это умные телевизоры, различная бытовая техника и датчики, промышленные системы управления и автомашины, которые будут управляться без человека. Всё это потребует внедрения новых систем связи и стимулирует наукоёмкое производство.

Появление веб-радиовещания и веб-телевидения стало еще одной вехой в истории Интернет, превратившее компьютерные сети в мощный инструмент воздействия на социальные процессы. Как верно отметил Маршалл Мак-Люэн (Herbert Marshall McLuhan) – копировальные машины позволили каждому стать издателем (1964). Интернет же сделал возможным каждому пользователю стать гражданским журналистом.

В 1993 году Карл Маламуд (Carl Malamud) основал некоммерческую общественную исследовательскую корпорацию The Internet Multicasting Service (мультивещaтельные интернет-сервисы) которая 1 апреля запустила проект «Internet Talk Radio» (разговорное интернет-радио). Любой желающий по адресу ftp-сервера мог загрузить к себе на компьютер аудиозаписи радиопрограмм проекта.

Благодаря новым инструментам массовой коммуникации – веб-сайтам и веб-вещанию (Web pages и Web Broadcasting) инфосфера Интернет начала стремительно расширяться. К началу нового века интернет-технологии и глобальные телекоммуникационные сети сделали возможным каждому, в близком к реальному масштабу времени, передавать, получать, обрабатывать, и транслировать на весь мир информацию.

В 1995 году образован портал Classmates.com – прообраз современных социальных сетей. Этот проект оказался настолько успешным, что в начале нового века стал феноменом возникновения нового типа массовой коммуникации. В 2003 – 2004 годах возникают быстро растущие социальные сети Facebook, LinkedIn и MySpace. Следом за ними по всему миру создаются всё новые соцсети, объединяющие по интересам и убеждениями миллиарды людей на планете.

Взамен фиксированной телефонии, традиционным радио и телевидения, новые цифровые технологии предложили интерактивность и возможность почти мгновенного обмена разнообразными данными как между людьми, так отдельного человека с обществом. Тем самым был определен новый этап в развитии человечества. Интернет превратился из среды, в которой искали какие-либо сведения или производили обмен ими, в массовую коммуникацию, которая начала использоваться для общения, доступа к аудио и видеоматериалам, развлечениям и играм.

Принципиальным стало то, что с этого времени «телега была поставлена впереди лошади». Инструменты социальных сетей привели к необходимости взрывного роста пропускной способности телекоммуникаций. Это было вызвано необходимостью в режиме реального времени обеспечивать доступ пользователей к обновлениям своего статуса и их мгновенное распространение по соцсетям. С другой стороны геолокализация поставила технические задачи по оперативному определению, обнародованию и распространению сведений о положении пользователя в пространстве и времени.

Произошла смена парадигмы – уже не технология электросвязи формировала потребность, а запрос миллиардов интернет-пользователей требовал всё новых технических и программных решений в области вычислительной техники, систем передачи и хранения данных.

В 2000 году 86% вычислений приходилось на долю персональных компьютеров, а спустя семь лет 25% вычислений было сделано игровыми приставками. В 2007 году доля подвижных средств связи в мировой вычислительной мощности составляла около 6%. К 2000 году их доля многократно увеличилась и начала расти быстрыми темпами. Уже к 2015 году 60% мирового интернет – трафика генерировалось мобильными устройствами (смартфонами и планшетами).

Мобильность и возможность использования пространственных данных до недавнего времени были элитарной привилегией институтов власти и наиболее обеспеченных слоев общества. С наступлением мобильного века данные и глобальные системы коммуникации оказались доступны почти всем социальным слоям мирового сообщества, исключая только тех, у кого в силу жизненной ситуации нет возможности или необходимости ими пользоваться. К началу нового века в промышленно развитых государствах компьютеризация охватила все сферы жизнедеятельности.

Коммуникации стали базироваться на цифровых способах передачи и хранения данных. Этот этап характеризуется прорывами во всех типах коммуникаций, конвергенцией средств масс-медиа с Интернет. Формированием качественно новой парадигмы – многомерного взаимодействия людей в среде социальных сетей. С 2010 года Интернет превращается в Глобальную социальную сеть, в которой наработанные в соцсетях инструменты взаимодействия пользователей приобретают черты общих стандартов.


Рост скорости передачи данных и удешевление стоимости трафика. Переход от стандартов 2G к 4G привёл к увеличению скорости передачи данных при одновременном удешевлении сетевого трафика (Каррыев, 2015).


В 2003 году на Земле проживало около 6,3 миллиарда человек, а в Интернет было подключено 500 миллионов устройств. В 2010 году в результате стремительного распространения смартфонов и планшетных компьютеров количество подключенных устройств увеличилось до 12,5 миллиардов, тогда как население Земли составило 6,8 миллиарда человек. К середине 2013 года число людей использующих Интернет с помощью различных устройств превысило 2,5 миллиарда. По прогнозу Национального Научного Фонда США (National Science Foundation) к 2020 году число пользователей Интернет возрастет до пяти миллиардов.

В 2014 году в мире было произведено 250 миллиардов (250x1018) транзисторов – т.е. каждую секунду производилось по восемь триллионов полупроводниковых элементов. Это в 25 раз больше количества звезд в Млечном Пути, и в 75 раз больше числа известных галактик во Вселенной. Несмотря на все политические и экономические перипетии на 4—6% в год растут продажи электронных устройств в мире (персональных компьютеров, планшетов и мобильных телефонов). Одновременно увеличивается скорость интернет-соединений.

Закон Якоба Нильсена (Jakob Nielsen) гласит, что скорость интернет-соединения непрерывно увеличивается. С каждым годом растёт скорость передачи данных в Глобальной сети по различным каналам связи. Это позволяет все больше переносить хранение своих данных в т.н. «облака» – специально устроенные хранилища данных коллективного пользования.

В ежегодном докладе «Global Cloud Index (2013 – 2018)» компания Cisco указывает на стабильный рост облачного трафика, облачных задач и облачного хранения данных, при этом частные облака будут обгонять облака публичные. Как ожидается, к 2018 году домашний доступ в Интернет будет иметь половина из прогнозируемых 7,6 миллиардов жителей планеты. При этом более 50% из них начнут использовать персональные облачные хранилища данных.

Показателем роста компьютерных сетей является их доля в мировом энергопотреблении. По данным Национальной лаборатории Лоренса Университета Беркли (Lawrence Berkeley national laboratory) количество потребляемой Интернет электроэнергии в период с 2000 по 2006 год удвоилось, составив около 2% от мирового потребления электроэнергии (30 млрд. Вт.). При этом энергопотребление Глобальной сети ежегодно увеличиваются в среднем на 10%.

Интернет и телекоммуникационные сети растут в среднем на 30% процентов в год, а объем интернет-трафика удваивается каждые 5,32 года. В 1995 году в Цифровой Вселенной насчитывалось около двадцати тысяч веб-сайтов, через два года это количество возросло до одного миллиона, а в сентябре 2014 года превысило отметку в один миллиард.

В начале XXI века произошла цифровая революция – перенос данных из аналогового в цифровой формат. Если в 2000 году три четверти всех данных в мире были в аналоговых форматах, то спустя семь лет 94% данных хранилось в цифровом формате. Общий объем хранимых данных с 1986 до 2007 года составил 295 эксабайт (ЭБ), а к 2009 году объем данных в Интернет приблизился к отметке 500 ЭБ. В 2011 году общий мировой объем созданных и реплицированных данных составил более 1,8 зеттабайт (ЗБ). Объем Цифровой Вселенной каждые два года расширяется в два раза.

По прогнозам, к 2020 году, объем данных увеличится еще на 35 триллионов гигабайт (ГБ). Однако «полезных» данных прибавляется сравнительно немного. В 2013 году в эту категорию попало только 22%, а к 2020 году, только около 35% данных будут считаться полезными. Всё остальное будет информационным шумом.

Количество подключаемых в Сеть устройств растет с геометрической быстротой, рождая все новые термины «Smartdust» (Умная пыль), «Planetary Skin» (Планетарная кожа), «Central Nervous System for the Earth» (Центральная нервная система Земли) и т. д. Отрабатываются проекты интернет – коммуникации в космосе (NASA – Interplanetary Internet, Cisco – Internet Routing in Space и другие).

В 2009 году узел IPN заработал на Международной космической станции (МКС). В 2010 году экипаж МКС получил прямой доступ в Интернет, а в 2012 году с использованием IPN космонавты руководили роботом, находившемся в европейском центре управления полетами в Дармштадте.

Каждый день миллиарды устройств принимают, передают, и сохраняют огромные объемы данных без какого-либо участия человека. На подходе «четвертая волна» повышения эффективности электронных коммуникаций – возникновение среды роботизированных взаимодействующих систем с элементами искусственного интеллекта – ИСКИН (ИИ, Artificial intelligence, AI).


Рост объема информации в Интернет. С 2008 года быстрый рост данных связан с появлением многофункциональных персональных устройств с возможностью передачи видеофайлов. С 2010 года ускорение происходит за счет интернет-вещей и инструментов социальных сетей (Каррыев, 2015).


Цифровизация и стремительный рост обрабатываемых данных сделали необходимым использование автономных программ и решений в информационно насыщенных средах. Таких как интернет-вещей и Большие данные.

В 2002 году объем цифровых данных впервые превысил совокупный объем информации хранимой в аналоговом формате в мире. Мартин Хилберт (Martin Hilbert) и Присцила Лопес (Priscilla Lopes) классифицировали все известные носители данных – от бумаги до дисков «blu-ray» (2011). Анализу подверглись 21 аналоговая и 39 цифровых технологий за период с 1986 по 2007 год. Оказалось, что объем хранимой информации за двадцать лет увеличился примерно в сто раз – с 2,6 ЭБ в 1986 году до 295 ЭБ к 2007 году и передавать два квадрильона мегабайт в секунду. При этом доля бумажных носителей неуклонно снижается. С 1986 года она сократилась с 33% до 0,007% к 2007 году.

Все больше и больше печатных изданий становятся доступны в цифровом формате. Как свидетельствует исследование Pew Research Center Pew, почти половина американцев, пользующихся Интернет, получают новости из социальных сетей. С 2004 года компания Google реализует проект по оцифровке и поиску книг. В его рамках к 2010 году было доступно около 15 миллионов цифровых книг. В 2015 году крупнейшая социальная сеть Facebook приступила к созданию платформы для газет и журналов «Instant Articles». В перспективе этот проект способен изменить облик всего медиа-пространства.

Повсеместное компьютерное делопроизводство от удостоверений личности до бухгалтерии основано на использовании электронных баз данных. Благодаря этому уже в 2007 году в цифровом формате хранилось 94% общего объема данных технологического хранения. Электронные архивы стали столь же необходимым атрибутом жизнедеятельности как некогда библиотеки и аналоговые архивы.

С каждым годом увеличивается перечень хранимых данных, и растёт их объем. К 2015 году примерно 90% цифровых данных в мире было создано только за предыдущие два года. По оценкам IBM, к 2015 году ежедневно генерировалось 2,5 квинтиллиона байт данных. Непрерывно растёт объём электронных корреспонденций в сотовых, социальных, финансовых, научных и многих других компьютерных сетях, служебного и общественного характера. Благодаря этому каждые два года мировой объем данных увеличивается более чем в два раза.


Основные показатели мирового технологического развития – объём рынка роботов, глобального IP-трафика, Больших данных и городское население, подушевой ВВП, нормированные на прогнозные значения 2025 года. Аналогично индустриализации, электрификации и компьютеризации период следующий за 2010 годом не сопровождается взрывным ростом ВВП на душу населения несмотря на всё большую концентрацию мирового населения в городах (Каррыев, 2015).


На протяжении всей истории человечества коммуникации служили средством передачи информации от человека – человеку. С наступлением времени роботизации трафик передачи данных людей уже уступает трафику всевозможных автоматизированных устройств и компьютерных программ.

С каждым годом кибернетические устройства становятся всё умнее, способными взаимодействовать между собой и с Интернет. Есть примеры взаимодействия роботов с технологией 3D-печати. По сути, до появления репликаторов вкупе с Интернет для передачи матриц всевозможных изделий осталось совсем немного времени.

Коллективный компьютерный интеллект следует за давно ставшей практикой автоматического обновления программного обеспечения на электронных девайсах из облачных хранилищ данных. Это стало возможным благодаря увеличению скорости передачи данных и росту вычислительной мощности микропроцессоров.

Кибермашины – интеллектуальные или близко к этому уже подорвали монополию человека на право принимать решения. Более того масштабы использования интеллектуальных автоматизированных систем – машинного интеллекта приводят к необходимости изменения законодательств и создания правил взаимоотношения ИСКИН и человека.

Пока сетевая робототехника не сказала своего слова, но ближайшее будущее потребует степенного увеличения возможностей сетей электросвязи для обеспечения взаимодействия роботов, способных общаться не только с человеком, а главным образом между собой.

Предстоящие изменения в ландшафте человеческой деятельности грандиозны. Они коснуться промышленности и сельского хозяйства, управленческой и офисной работы, торговых и банковских сфер, управления компьютерными системами и сетями, вооружений и военных действий и многого другого. Новые рубежи в робототехнике и ИСКИН берутся быстрее, чем появляются адекватные ответы на связанные с этой технологией вопросы. Всё это даст новый материал для продолжения летописи ИТ-революции.

Хроники 1904—1910 годы

1904 год

Эпохи перемен сменяются застоями, но любое благое дело по-прежнему оборачивается своей противоположностью.

Джорджо де Кирико

«Меланхолия политика», 1913 год

В Англии Джон Амброз Флеминг (Sir John Ambrose Fleming) изобретает первую в мире электронную лампу – кенотрон (диод). В 1905 году он получает патент на «прибор для преобразования переменного тока в постоянный». Это была первая электронная лампа открывшая век электроники.

В Германии Юлиус Эльстер (Julius Elster) разработал технологию изготовления фотоэлектрических элементов.

Впервые применен на телефонных станциях автоответчик (answerphone) для ответов на обращения клиентов и объявления счетов за пользование услугами. Он был основан на «телеграфоне» датчанина Вальдемара Поулсена (Valdemar Poulsen). Магнитная запись электрических сигналов на металлический носитель – стальную проволоку, устройство было запатентовано Поулсеном в 1898 году.

В России открыта построенная в сотрудничестве с компанией Ericsson Центральная телефонная станция в Москве емкостью 60000 номеров. В техническом отношении она была одной из самых передовых в мире. Первая телефонная станция в Москве открылась в 1882 году на улице Кузнецкий мост в доме купца первой гильдии Попова. Всеми правами на эксплуатацию этой станции тогда обладала Международная телефонная компания Белла (Bell Telephone Company).

В Узбекистане открыта первая телефонная станция в Ташкенте общего пользования на 200 номеров.

Компания Люмьер (Lumière et compagnie) выпускает первые фотопластины для цветной фотографии.

Число наименований грампластинок в мире превысило три тысячи. Это были, в основном, записи декламационно-разговорного жанра (марши, вальсы, песни и романсы). Из-за несовершенства технологии записи инструментальная музыка пока занимает незначительную часть в выпускаемых пластинках. Начали выпускаться двухсторонние пластинки. Их можно было проиграть в граммофоне с помощью механического звукоснимателя – иглы и мембраны. А усиление звука достигалось с помощью громоздкого раструба.

В США открыта первая линия нью-йоркского метро.

Во время японской атаки на Порт-Артур 15 апреля произошёл первый официально зарегистрированный факт применения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Русские моряки «большой искрой» перебивали телеграфные сообщения по которым японцы вели корректировку огня.


1905 год

Пока не появился телеграф, сообщения не могли путешествовать быстрее посыльного.

Маршалл Мак-Люэн, 1964 год

Начало первой русской революции – принятое в советской историографии название забастовок, массовых беспорядков, восстаний в армии и на флоте, политических убийств в Российской империи в период 1905—1907 гг.

В Швейцарии Альберт Эйнштейн (Albert Einstein) публикует специальную теорию относительности, математический анализ броуновского движения и теорию фотоэффекта. Он также разработал специальную теорию относительности, установил, что лоренцово сокращение и его локальное время – не математический прием и физическая иллюзия, а явления, связанные с самыми понятиями пространства и времени. Эйнштейн предлагает исключить понятие «эфира» из арсенала физических представлений и считать «свободное пространство» пустотой. 14 сентября 2015 года предсказанные Эйнштейном гравитационные волны зарегистрированы американскими учеными в лабораторных условиях (проект LIGO).

В Италии Гулельмо Маркони (Guglielmo Marchese Marconi), лауреат Нобелевской премии по физике (1909), разработал и запатентовал горизонтальную направленную антенну. Концепция направленных антенн Маркони пригодилась во время Первой Мировой войны для создания технологии пеленгации – определения направления на радиопередатчик.

В Германии начала работу первая автоматическая телефонная станция (АТС) на четыреста номеров.

Впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев подозреваемого в преступлениях человека. Полицейские Лондона и Сент-Луиса передали друг другу отпечатки пальцев Джона Уокера (John Walker). Был осужден за попытку изнасилования и кражу с взломом.


1906 год

Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто нарочно таких подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали.

Михаил Булгаков

Мастер и Маргарита, 1929 год

24 декабря Реджинальд А. Фессенден (Reginald Arbrey Fessenden) осуществил первую официальную передачу голоса (это было краткое вступление изобретателя) и музыки (арию Ombra mai fu из оперы Генделя «Ксеркс») по радио. Передача велась из Брант Рока (Brant Rock, штат Массачусетс) для судов в Атлантическом океане. Ее услышали корабельные радисты атлантического побережья США, вооруженные радиоприемниками с кристаллическими детекторами Пикарда. Реакция радистов, привыкших слышать в эфире только «морзянку», была столь эмоциональной, что некоторые из них пали ниц и стали неистово молиться. Дальность радиопередачи составляла 185 км. А первая голосовая передача состоялась семью годами ранее – 27 марта 1899 года. В этот день американский инженер-электрик Гринлиф Виттер Пикард (Greenleaf Whittier Pickard) продемонстрировал в обсерватории Blue Hills (г. Милтон, США) «беспроводную передачу речи» на расстояние 18 км. Пикард является изобретателем кристаллического детектора, который использовался при производстве наиболее массовых приемников эпохи становлении радио – детекторных.

В США Ли де Форест (Lee de Forest) изобретает электронную лампу – усилитель (аудион). Она имела третий электрод – сетку. Им введён принцип, на основе которого строились все дальнейшие электронные лампы – управление током, протекающим между анодом и катодом с помощью других вспомогательных элементов.

Компания Bell Telephone Laboratories устанавливает первые АТС на территории США, и разворачивает систему автоматической телефонной связи. Примененный на этих АТС принцип автоматической телефонии А. Строугера используется до сих пор.

В Германии на Первой Международной административной конференции ITU в Берлине принимается регламент радиосвязи (International Radiotelegraph Convention) – свод правил, регулирующих порядок использования странами членами ITU любых радиостанций, а также других радио – и электротехнических устройств, излучающих радиоволны и тем самым способных создавать помехи радиоприему.

В США начинает работу первая радиовещательная станция, принадлежащая Р.А.Фессендену, которая передает музыку, стихи и беседы. Передачи могли принимать судовые радисты.

В Испании математик Леонардо Торрес де Кеведо (Torres de Quevedo) продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство «Telekino».

В Хорватии Славолюбом Пенкалы (Slavoljub Eduard Penkala) запатентован механический карандаш, который использовал особый механизм для выдвижения грифеля. Регистрационный документ описывает его как карандаш, который «не нуждается в заточке и с помощью которого можно писать непрерывно».


1907 год

Люди, в конце концов, стали столь различными лишь потому, что начали подражать и продолжают этим заниматься.

Этьен Бонно де Кондийак

1715—1780 годы

Во Франции Эдуард Белин (Edouard Belin) осуществил первую передачу фотоизображений между Парижем, Лионом и Бордо. В дальнейшем его система была принята во Франции и других европейских странах как средство для передачи фотоизображений высокого качества для газет, полиции и т. д.

В Германии Артур Корн (Arthur Korn) передает фотографии из Мюнхена через Берлин и Париж в Лондон.

18 октября заработала первая регулярная трансатлантическая линия радиосвязи.

В России С. М. Айзенштейн основывает в Санкт-Петербурге Общество беспроводной телеграфии и телефонов системы С. Айзенштейна. В состав управления обществом входит Гулельмо Маркони.

В России преподаватель петербургского Технологического института Б.Л.Розинг получает патент «Привилегию за №18076» на приемную трубку для «электрической телескопии».

В Азербайджане О. А. Адамян в Баку запатентовал аппарат для двухцветной передачи изображений по проводам.

Во Франции служащий фирмы Патэ Гильон Кеммлер (Kemmler) предлагает усовершенствование граммофона. Идея заключается в том, чтобы поместить рупор внутрь корпуса граммофона. Граммофон стал малогабаритным и переносным, и в обиходе именуется патефоном.

Во Франции на грампластинки записываются голоса выдающихся певцов Ф. Таманьо, Э. Карузо, А. Патти и других. Пластинки помещены в оцинкованные герметичные футляры, которые могут быть вскрыты только через сто лет, т.е. в 2007 году.

Учрежден Фонд Рассела Сейджа (Russell Sage Foundation) – старейший из существующих в США исследовательских институтов.

В США Уильям Рэндолф Херст (William Randolph Hearst) основывает пресс-агентство «Международная служба новостей» (International News Service), которое должно поставлять информацию для газет, входящих в его группу.

В США психологи описывают явление «словесного насыщения» или «вербальной сатиакции». Оказывается, что при многократном повторении слово распадается на отдельные звуки или буквы.

Роберт Годдард (Robert Hutchings Goddard) один из пионеров современной ракетной техники в юношеской публикации описал возможность космических путешествий с помощью ракетных двигателей работающих на «субатомной» энергии.

Во Франции 24 августа совершил полет первый в мире вертолет (hélicoptère) построенный братьями Луи и Жаком Бреге (Louis & Jacques Bréguet) под руководством профессора Шарля Рише (Charles Richet). Он поднялся в воздух на 50 см и имел массу 578 кг.

Первым человеком, поднявшимся в воздух на вертолёте стал французский механик велосипедов Поль Корню (Paul Cornu). 13 ноября года он сумел, на сконструированном им вертолёте, подняться вертикально в воздух на высоту 50 см и провисеть в воздухе 20 секунд.


1908 год

Когда проект будет завершён, бизнесмен в Нью-Йорке сможет диктовать указания, и они будут немедленно появляться в его офисе в Лондоне или любом другом месте. Он сможет со своего рабочего места позвонить любому абоненту на планете, не меняя существующего оборудования. Дешёвое устройство, по размерам не больше, чем часы, позволит его обладателю слушать на воде и суше музыку, песни, речи политиков, учёных, проповеди священников, доставляемые на большие расстояния. Таким же образом любое изображение, символ, рисунок, текст могут быть переданы из одного места в другое. Миллионы таких устройств могут контролироваться единственной станцией. Однако важнее всего этого станет беспроводная передача энергии…

Никола Тесла, 1908 год

Предтеча космического катаклизма. Впервые в современной истории гипотетическое тело (Тунгусский метеорит), вероятно, кометного происхождения стало причиной воздушного взрыва, произошедшего в районе реки Подкаменная Тунгуска 17 (30) июня. Мощность взрыва оценивается в 10—40 мегатонн, что соответствует энергии крупной водородной бомбы.

В США 15 января Ли де Форест (Lee De Forest) получает патент на «Устройство для усиления слабых электрических токов» – «аудион» или трехэлектродную вакуумную электронную лампу (патент США номер 879532). Устройство назвали лампой де Фореста, а с 1919 года стали называть триодом.

В Англии Герберт Джордж Уэллс (Herbert George Wells) публикует роман «Война в воздухе» (The War in the Airс) с предсказанием мировой войны. Его пророчество было корректным, как с точки зрения технических деталей, так и в смысле глобалистических предвидений войны между США и Германией, возрождения воинственного ислама и т. д.

Появились первые трансатлантические радиотелеграфные станции в Глейс Бей (Канада) и Клифдене (Ирландия) которые предоставляют любому желающему возможность по цене в 15 центов за слово посылать сообщения через Атлантику.

Во Франции осуществлена первая радиопередача – её провёл Ли де Форест с Эйфелевой башни. Это была музыка с пластинок, которую слушали военные радисты.

В Германии Фриц Хабер (Fritz Haber) лауреат Нобелевской премии по химии (1918) изобретает технологию синтезирования аммония. За его работы в области разработки и применения хлора и других отравляющих газов во время Первой мировой войны его называют «отцом» химического оружия.

В Германии (Берлин) проводится Международная конференция по охране авторского права.

В США Никола Тесла (Nikola Tesla) высказал идею применения электрической информационной связи для целей бизнеса.


1909 год

Радио, – это могущественное изобретение человеческого ума, – превращено там, прежде всего и больше всего в новую игрушку буржуазии. Радио уже опошляется там так же, как были опошлены буржуазией граммофон и кино. Радиомузыка развлекает концертами, под радиомузыку пляшут на эстрадах и дома, радио поступило в няньки в приличный буржуазный дом, рассказывая детям сентиментальные сказки и напевая колыбельные песни.

Александр Беляев, 1924 год

Фердинанд Браун (Karl Ferdinand Braun) и Гульельмо Маркони (Guglielmo Marchese Marconi) получают Нобелевскую премию по физике за создание беспроволочной телеграфии.

Братья Люмьер (Луи Жан и Огюст Луи Мари Николя) награждены медалью Эллиота Крессона (Институт Франклина, США) за изобретение кинематографа.

Гулельмо Маркони передает через Атлантику с запада на восток первый беспроволочный сигнал, и открывает первую трансатлантическую службу беспроволочной связи.

Осуществлена первая в истории радиовещания передача пропагандистского содержания по радио. В США Гарриет Стэнтон Блэк (Harriet Stanton Black) в эфире высказывает свои суждения по спорному вопросу женского избирательного права.

В США Томас Морган (Thomas Hunt Morgan) публикует результаты первых экспериментов в области генетики. За эти работы он был отмечен Нобелевской премией 1933 года за открытие функций хромосом – носителей наследственности.

Переданный по радио сигнал бедствия позволяет спасти людей при столкновении судна «Республика США» с итальянским океанским лайнером «Флорида». Спасено 1700 человек, пять погибло.

Принято правило, по которому авторские права приобретаются после первого обнародования произведения. Срок действия копирайта разрешено продлевать на 28 лет.

На биплане братьев Райт устанавливается первый официально зарегистрированный рекорд скорости в 54,77 км/ч.

Французский изобретатель, авиатор и предприниматель, основатель авиапредприятий Blériot-Voisin Луи Блерио (Louis Blériot) пересекает 25 июля Ла-Манш на моноплане.

В Германии граф Фердинанд Адольф Хайнрих Август фон Цеппелин (Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin) основал первую в мире авиакомпанию.

В США общий федеральный Закон об авторских правах заменяет все предыдущие нормативные документы по этому вопросу.

В Нидерландах Вильгельм Иогансен (Wilhelm Ludvig Johannsen) в работе «Элементы точного учения наследственности» ввёл термины: «ген», «генотип» и «фенотип».

В Англии Эдвард Морган Форстер (Edward Morgan Forster) публикует фантастическую повесть-антиутопию «Машина останавливается» (The machine stops). В ней он изобразил всемирную автоматическую систему (некий прообраз Интернет), обслуживающую человечество. Люди становятся полностью зависимы от неё, и физически деградируют. Они живут в квартирах-сотах и общаются только виртуально, а когда система дала сбой люди погибают.


1910 год

Мы находимся на поворотном пункте истории орудий труда, орудий, которые, возникнув в сфере труда физического, переступают его границы и вторгаются в сферу умственного труда человека. Речь идет об элементарных зачатках гигантского процесса, нацеленного в будущее, а вместе с тем и о неизбежном результате кумулятивного роста науки, создаваемой столетиями.

Станислав Лем

«Сумма технологий», 1968 год

В Австрии Роберт Либен (Robert von Lieben) с помощью Ойгена Райса (Eugen Reisz) и Зигмунда Штрауба (Sigmund Straub) разработал и запатентовал первый электростатический триод с горячим оксидным катодом «лампу Либена-Райса» (Lieben-Reisz Valve). Сетка в ней была выполнена из перфорированного листа алюминия помещённого в центре баллона. Для того чтобы увеличить эмиссионный ток нить накала покрывалась слоем окиси бария или кальция.


Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Следующая
  • 3.8 Оценок: 5

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?


Популярные книги за неделю


Рекомендации