Научная статья на тему 'Павел Львович шиллинг (1786 - 1837)'

Павел Львович шиллинг (1786 - 1837) Текст научной статьи по специальности «История и археология»

CC BY
1207
63
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
П.Л. ШИЛЛИНГ / АНДРЕ АМПЕР / ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ / ТЕЛЕГРАФ / БИНАРНЫЙ КОД / ТОМАС ЗЁММЕРИНГ / Н.Я. БИЧУРИН / ВОСТОКОВЕДЕНИЕ / Б.С. ЯКОБИ

Аннотация научной статьи по истории и археологии, автор научной работы — Самохин В.П., Мещеринова К.В.

Представлен краткий обзор основных достижений Павла Львовича Шиллинга, изобретателя первой в мире действующей модели электромагнитного телеграфа и двоичного кода для передачи букв и цифр, послуживших стимулом для учёных других стран. Приведены сведения о родителях Шиллинга, интересные факты из его деятельности, включая подробности работы на фоне исторической обстановки в Европе первой трети XIX века. П.Л. Шиллинг автор многих научных работ, в том числе фундаментальных по востоковедению, электротехнике, криптографии и литографии. Приведены факты его контактов с европейской и немецкой наукой того времени, в частности, с Андре Ампер, Александром Гумбольдтом и Томасом Зёммерингом. Описаны военно-инженерные работы Шиллинга, подробности его участия в Отечественной войне 1812 года и в востоковедческой экспедиции, а также устройства, работы и испытаний созданного им электромагнитного телеграфа.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

P.L. Shilling (1786 - 1837)

A brief review of the main achievements of Pavel Lvovich Shilling, the inventor of the world's first valid model of the electromagnetic telegraph and binary code for transmitting letters and numbers, which served as an incentive for scientists from other countries, is presented. The information about the parents of Shilling, interesting facts from his activities, including the details of the work against the background of the historical situation in Europe of the first third of the XIX century, are given. P.L. Shilling is the author of many scientific works, including fundamental in Oriental studies, electrical engineering, cryptography and lithography. The facts of his contacts with European and German science of that time, in particular, with Andre Ampere, Alexander Humboldt and Thomas Sömmering, are given. The military engineering work of Shil-ling, the details of his participation in the Patriotic War of 1812 and in the oriental expedition, as well as the design, operation and testing of the electromagnetic telegraph created by him are described.

Текст научной работы на тему «Павел Львович шиллинг (1786 - 1837)»

Машиностроение и компьютерные технологии

Сетевое научное издание

http://www.technomagelpub.ru УДК 929

Павел Львович Шиллинг (1786 -Самохин В.П.1, Мещеринова К.В.1*

Ссылка на статью:

// Машиностроение и компьютерные технологии. 2018. № 11. С. 23-59.

DOI: 10.24108/1118.0001433

Представлена в редакцию: 27.10.2018

© НП «НЭИКОН»

1837)

*

kseшa@,bauman-trud. га :МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Представлен краткий обзор основных достижений Павла Львовича Шиллинга, изобретателя первой в мире действующей модели электромагнитного телеграфа и двоичного кода для передачи букв и цифр, послуживших стимулом для учёных других стран. Приведены сведения о родителях Шиллинга, интересные факты из его деятельности, включая подробности работы на фоне исторической обстановки в Европе первой трети XIX века. П.Л. Шиллинг - автор многих научных работ, в том числе фундаментальных по востоковедению, электротехнике, криптографии и литографии. Приведены факты его контактов с европейской и немецкой наукой того времени, в частности, с Андре Ампером, Александром Гумбольдтом и Томасом Зёммерингом. Описаны военно-инженерные работы Шиллинга, подробности его участия в Отечественной войне 1812 года и в востоковедческой экспедиции, а также устройства, работы и испытаний созданного им электромагнитного телеграфа.

Ключевые слова: П.Л. Шиллинг, Андре Ампер, электромагнетизм, телеграф, бинарный код, Томас Зёммеринг, Н.Я. Бичурин, востоковедение, Б.С. Якоби

Павел Львович Шиллинг - русский дипломат, историк-востоковед и изобретатель-электротехник, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук, этнограф, филолог, криптограф, автор первого в истории человечества подрыва мины по электрическому проводу, создатель первого в мире электромагнитного телеграфа и лучшего в XIX веке секретного шифра.

Предисловие. Прошёл год с даты нашей публикации, посвящённой 180-летию памяти П.Л. Шиллинга. Вниманию читателей предлагается переработанное издание этого очерка, в котором устранены погрешности, замеченные ЦМС им. А.С. Попова, и обращено внимание на документы XIX века, свидетельствующие о приоритете российской разработки электромагнитного телеграфа (оригиналы цитат из них набраны цветным шрифтом).

Детство и юность. Пауль Людвиг Шиллинг (нем. Paul Ludwig Schilling von Cannstatt) - российский деятель эпохи Пушкина и наполеоновских войн, один из выдающихся представителей плеяды энциклопедистов, оставивших яркий след в далеких друг от друга сферах мировой науки и техники.

Фамилия Шиллингов принадлежит к древнему дворянскому роду, и документально начинается в 1019 году с Иобуса Шиллинга. Из этого рода ^ вышло много уважаемых мужей, удостоенных высоких почестей, а часть из них - графских и баронских титулов. Шиллинги владели замком Каннштатт и близлежащими землями, перешедшими позже к герцогу Вюртембергскому. [1]

Сегодня Каннштатт (нем. Cannstatt) - один из самых исторически значимых и самый густонаселенный район Штутгарта, столицы земли Баден-Вюртемберг (нем. Baden-Württemberg), Германия.

В дальнейшем род разделился на несколько ветвей Шиллингов. Барон Людвиг Иосиф Фердинанд Шиллинг фон Каннштатт (нем. Ludwig Joseph Ferdinand Schilling von Cannstatt; 1753 - 1797), представитель Тальгеймской (нем. Talgeim) ветви этого рода, в 1784 году перешёл на русскую службу. В 1785 году в чине поручика он оказался в Ревеле (ныне Таллин), где женился на Шарлоте-Катарине, отец которой Иван Христофоро-вич Шиллинг также служил в России и умер под Бендерами в чине генерал-аншефа в 1773 году во время Турецкой войны. В Ревеле осталась его вдова Кристина-Вильгельмина (1731 - 1789), урождённая Пистолькорс Л, с детьми Иваном и Шарлотой-Катариной, ставшей женой Людвига-Иосифа Шиллинга, перешедшего на гражданскую службу. От этого брака родились два сына: Пауль (16.04.1786, будущий изобретатель электромагнитных телеграфов) - и Александр (ставший военнослужащим) и две дочери: Иоганна-Вильгельмина и Терезия-Луиза.

В 1789 году скончалась Кристина-Вильгельмина, после чего Людвиг-Иосиф возобновил службу в русской армии, завершившуюся в Казани. Он был награждён орденом Святого Георгия IV класса «За храбрость» и дослужился до полковника, командира 23 -го Низовского пехотного полка. Л

Детство Пауля прошло в Казани, где девяти лет он был зачислен прапорщиком полка, которым командовал его отец. Пауль, как старший сын Людвига и Шарлотты Шиллингов, по существовавшей тогда традиции должен был унаследовать профессию отца. Поэтому, два года спустя после смерти отца (1797), Пауля отправили в Санкт-Петербург, где он «... именным Высочайшимъ повелЪшемъ былъ

отданъ въ 1-й кадетсш корпусъ для продолжешя наукъ и воспиташя и выпущенъ оттуда 30 Сентября 1802 года подпоручикомъ въ Свиту Его Императорскаго Величества по квартирмейстерской части. При этомъ назначенш было всеподданнейше донесено, что Шиллингъ съ отмЪннымъ успЪхомъ кончилъ науки: Артиллерш, Фортификацш, Ситуацш, Геометрш и др.» [1] В выпускных документах его записали Павлом Львовичем, и под этим именем он вошел в историю России. [2]

Учёба Павла в кадетском корпусе проходила в царствование Павла I, который, наряду с другими реформами, осуществил преобразования и в военном ведомстве. Настоящая учеба для Павла Шиллинга началась после окончания кадетского корпуса в 1802 году, когда он в чине подпоручика был зачислен в Квартирмейстерскую часть свиты Его Императорского Величества (так стало называться учреждение, созданное Павлом I взамен упраздненного им Генерального штаба).

Генералом-квартирмейстером, так стал именоваться начальник Генерального штаба, был военный инженер, граф Пётр Сухтелен (нид. Pieter van Sachtelen; 1751 - 1836) человек энциклопедических знаний, отбиравший в свою службу самых образованных и способных выпускников из Сухопутного, Морского и Пажеского кадетских корпусов. Павел Шиллинг проявлял способности к математике и топографии, чем обратил на себя внимание. Сухтелен считал необходимым дополнительно обучать офицеров астрономии, геодезии и тригонометрии. Он направил молодого офицера в «Военно-топографическое депо», занимавшееся топографическими картами и расчётами.

Здесь Павел Шиллинг попал под начало Фёдора Ивановича Шуберта ^ (нем. Friedrich Theodor von Schubert; 1758 - 1825), русского академика немецкого происхождения, у которого он занимался осуществлением топографических съемок, составлением различных карт, и созданием мастерской по изготовлению точных приборов по идеям академика Шуберта. В Михайловском дворце, где Шиллингу приходилось

работать, находилась личная библиотека Сухтелена с коллекциями рукописей, географических карт и монет. Эти собрания тогда были одними из самых обширных и ценных.

Выпускники «Военно-топографического депо» были первоклассными картографами и в армейской среде назывались колонновожатыми, потому что возглавляли колонны войск на марше. Колонновожатые должны были производить рекогносцировку на местности, составлять топографические планы, давать рекомендации по расквартировке частей в населенных пунктах или полевых лагерях. В мирное время квартирмейстеры вели разведку территории вероятного противника. Такого рода служба требовала незаурядного ума, мужества, знания нескольких языков, аккуратности и точности в сборе разведданных, составлении карт и планов. [3]

Колонновожатого П.Л. Шиллинга ждала блестящая карьера, но он вышел в отставку "по семейным обстоятельствам" и стал жить у своей матери Шарлотты, Почётной дамы Мальтийского ордена, которая в 1795 году вышла замуж за Карла Яковлевича Бюлера. ^ Это был один из опытнейших дипломатов, тайный советник, награждённый по представлению А.В. Суворова орденской лентой Св. Александра Невского за содействие маршу русских войск через Баварию. В 1803 году К.Я. Бюлер был назначен русским посланником при Баварском дворе в Мюнхене.

В мае 1803 года Павел Шиллинг был переведён с чином губернского

секретаря в подразделение военной разведки Коллегии иностранных дел (КИД) и присоединился к новой семье, став для прикрытия сверхштатным, т.е. без жалования, переводчиком при том же посольстве в Мюнхене, одного из центров германской науки. Бавария тогда была вассалом Наполеона, и в России хотели знать о военном потенциале этого королевства. Перемена обстановки способствовала развитию профессиональных навыков, которые возникли у Шиллинга в период обучения у академика Шуберта, в том числе по сбору как военно-политических разведданных, так и о достижениях науки. Павел все свободное от службы время отдавал посещениям собраний мюнхенских ученых - «Музеума». В 1808 году он был назначен на штатную должность служителя русской дипломатической миссии в Мюнхене в чине коллежского асессора.

Вращаясь в кругах высшего света, молодой дипломат и разведчик знакомился с аристократами, военными и с выдающимися учеными того времени. Именно тогда П.Л. Шиллинг ознакомился с трудами Вильгельма фон Гумбольдта (нем. Vilgelm von Gumboldt; 1767 - 1835) по языкознанию, работами А. Зонефельдера (нем. Aloiz Zenefelder) в области литографии и Томаса Зёммеринга (нем.

Thomas von Soemmering; 1755 - 1830) по гальванизму. В итоге Павел увлекся изучением восточных языков и опытами с электричеством.

Немецкий анатом и физиолог Зёммеринг с 1805 года стал часто посещать семью российского посланника Бюлера в качестве домашнего врача. Тогда произошло его знакомство с П.Л. Шиллингом, перешедшее впоследствии в тесную дружбу на почве общих занятий электрохимическими опытами. Зёммеринг как физиолог, заинтересовался гальвано-химическими открытиями английского химика Хамфри Дэви (англ. Humphry Davy; 1778 - 1829) [4]. В то время, по указанию баварского министра Менжела (нем. Mengele), являвшегося одновременно Президентом мюнхенской академии наук, Томас Зёммеринг исследовал возможности использования электричества для нужд связи. Причиной тому явился поразительный успех применения Наполеоном семафорного телеграфа, благодаря которому ему удалось быстро узнать о попытке австрийцев занять Баварию. Получив такое известие по семафорному телеграфу, Наполеон появился под Мюнхеном совершенно неожиданно для австрийцев и восстановил здесь свою власть.

Полагая, что электрохимический телеграф будет надежнее, чем семафорный, Зёммеринг решил использовать тщательно изучаемое им явление разложения под воздействием электричества растворов с выделением из них катодного водорода. 28 июля 1809 года он закончил изготовление первого экземпляра электрохимического телеграфа, а 29 августа того же года продемонстрировал его действие на заседании Академии наук в Мюнхене. [5] Использовались до 35 проводов, чтобы визуально передавать большинство латинских букв и цифр, выполняемых в приёмнике в виде катодов, погружённых в ампулы с раствором. Оператор телеграфного приемника визуально наблюдал за возникновением пузырьков и мог записывать передаваемое сообщение, хотя и с очень низкой скоростью передачи. Несмотря на непрактичность созданного им аппарата, Зёммеринг на протяжении последующих лет не оставлял попыток улучшить свое изобретение.

Первые шаги в науке и технике. В 1810 году П.Л. Шиллинг принял активное участие в работах Томаса Зёммеринга по совершенствованию электрохимического телеграфа. 5 июня 1811 года он предложил опробовать прохождение электрического тока по проводам, уложенным в воде. Проведенные опыты имели успех, о чём Зёммеринг записал в своем дневнике так: «Шиллингъ радуется, какъ ребенокъ, своему электрическому проводнику». [5] К этому времени относятся разработки Шиллингом первых подводных и подземных кабелей связи, в которых он предложил использовать в качестве сигнального провода медную жилу, покрытую шелковой изоляцией, пропитанную раствором каучука в льняном масле.

Опыты по пропусканию электрического тока по проводам на расстояние потребовали разработки нового приемника, фиксирующего прохождение тока по линии. Приемник Зёммеринга, фик-

сировавший прохождение тока по появлению пузырьков газа в ампуле с химическим раствором, разлагавшимся под действием тока, не устраивал Шиллинга. Наиболее простым способом обнаружения прохождения тока по линии проводников ему, как бывшему военному, представлялся небольшой пороховой заряд, загоравшийся под действием искры, возникающей при замыкании и размыкании цепи с гальванической батареей. Оставалось придумать запал для такого заряда. Шиллинг создал такой запал в виде двух угольков, соединенных проводниками с полюсами гальванической батареи и соприкасающимися друг с другом заточенными концами. При замыкании цепи запала электрический ток в точке соприкосновения угольков нагревал их до температуры накаливания и, тем самым, воспламенения порохового заряда. Его взрыв можно наблюдать издалека, что было удобно при опытах.

Результаты испытаний проводных линий связи для телеграфа привели Шиллинга к мысли о возможности использования электрического тока для зажигания на расстоянии крупных пороховых зарядов - фугасов, используемых саперами. Впервые эта идея сформулирована им 8 апреля 1812 года и была связана с нарастающей угрозой наполеоновского вторжения в Россию. С этого момента он стал претворять её в жизнь. Заметим, что американцы начали взрывать мины электричеством только через 18 лет, а англичанам для этого понадобилось 26 лет.

Шиллингом был предложен новый вид подводных и подземных кабелей связи, в которых медная жила покрывалась изоляцией. Начатые им испытания изолированных проводов для взрыва мин под водой в конце 1812 года были прерваны. В результате обострения отношений России с наполеоновской Францией русское посольство было спешно отозвано из Мюнхена на родину. Зёммеринг выразил сожаление по поводу разлуки, записав в дневнике: «Добрый баронъ Шиллингъ вечеромъ пршдеть с нами прощаться. Онъ и мы всЬ очень тронуты; жаль, что онъ такимъ образомъ долженъ съ нами разстаться. Сь нимь мы лишаемся разнообразной бесЬды.» [5]

Шиллинг увез с собой комплект телеграфа Зёммеринга и организовал демонстрацию его работы в Петербурге. Еще находясь в Мюнхене, он пытался привлечь внимание своих соотечественников к этому изобретению. По его инициативе работу телеграфа у Зёммеринга смотрели русский посол И.И. Барятинский, зодчий Д. Кваренги, дипломат А.К. Разумовский и высшие чины инженерного корпуса русской армии. По приезде в Санкт-Петербург Шиллинг с помощью этих влиятельных лиц

добился внимания к электрическому телеграфу императора Александра I, который соблаговолил посмотреть это изобретение в действии. Кроме того, осенью 1812 года он продемонстрировал свое изобретение, взорвав мину с электрическим запалом под невской водой.

Зёммеринг, узнав от одного приезжего русского генерала об успешных опытах своего друга, произведенных на Неве, написал Шиллингу: «Ваше дальнезажигание ^егти^еп) труднее было изобрести, чем мою подачу знаков на дальнее расстояние (Гегте1еЬе^еЬеп)». [5]

Окружению П.Л. Шиллинга было известно, что он служит чиновником КИД, что подкреплялось частыми командировками барона за границу. Фактически же Шиллинг был сотрудником одного из секретных подразделений КИД, а именно цифирной экспедиции. Эта служба занималась практической криптографией или тайнописью, зашифровывая и расшифровывая различные тексты. Она шифровала свои документы и разгадывала тексты чужих. В те времена львиная доля информации поступала из почтовых сообщений, поэтому перлюстрация писем была обыденным делом.

Шиллинг, почувствовав, что может оказать помощь русским войскам своими электротехническими изобретениями, обратился в военное ведомство с просьбой направить его в действующую армию. Однако встретились препятствия формального характера.

Уже имея гражданский чин коллежского асессора, равнозначный военному чину майора, Шиллинг мог рассчитывать получить в армии лишь чин подпоручика, который он имел при уходе с военной службы в 1803 году. Так как побудительной причиной просьбы Шиллинга являлось лишь стремление защищать Родину с оружием в руках от грозного врага, а военной карьеры он делать не собирался, то в 1813 году он обратился непосредственно к императору со следующим прошением: «В службу вашего императорского величества вступил я из дворян в 1795 году в Низовский Мушкетерский полк прапорщиком; 1797 марта 7-го по высочайшему указу определен тем же чином волонтером в первый кадетский корпус; 1802 сентября 30-го произведен в подпоручики, в свиту его императорского величества по квартирмейстерской части; 1803-го мая 21 уволен для определения в сию коллегию с чином губернского секретаря и того ж мая 22 по высочайшему указу пожалован переводчиком и причислен к Мюнхенской миссии сверх штата; 1808 октября 23 определен при оной миссии канцелярским служителем и того ж года декабря 31 пожалован в коллежские асессоры; по 1812 по военным обстоятельствам возвратился в Россию и оставлен при делах Коллегии, а сего 1813 года мая 5 дня по прошению моему уволен от оной для поступления в военную службу; ныне же ревностное желание имею продолжать оную в Конной артиллерии при действующей армии, то всеподданнейше прошу к сему.

Дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение в департаменте Военного министерства принять и меня, именованного, определить по желанию моему в конную артиллерию при действующей армии с ответственным чином...». [1]

Управлявший в то время Военным министерством князь А.М. Горчаков (1798 - 1883, с 1867 последний канцлер Российской империи) при докладе императору аттестовал Шиллинга «... даровитым и всегдаупраж-

нявшимся в науках». Александр I на прошении Павла Львовича наложил следующую резолюцию: «Исполнить и поместить в резервную армию в конные роты. О чине же сообразоваться с положением».

6 сентября 1813 года Шиллинг был зачислен штабс-ротмистром в 3-й Сумской драгунский

полк, сражавшийся под командованием А.Н. Сеславина в корпусе графа Палена (нем. Peter Ludwig von der Pahlen; 1745 - 1826). 19 октября 1813 года этот полк, перейдя реку Майн, прибыл в местечко Эринген, расположенное между городами Карлсруэ и Мангеймом (нем. Mannheim). Там уже существовала литография, что привлекло внимание П.Л. Шиллинга ввиду острой потребности русских войск в топографических картах. По его инициативе мангеймский инженер-мостостроитель и литограф Вильгельм фон Треттер (нем. Von Traitteur; 1788 - 1859) перешёл на русскую службу и организовал литографию в Санкт-Петербурге при Военно-топографическом депо. Таким образом, в годы Отечественной войны Павел Львович положил начало созданию литографии в России.

21.12.1813 Сумской полк пересек французскую границу. Начались бои на французской территории, в которых П.Л. Шиллинг принял активное участие. За храбрость, проявленную в феврале 1814 года в бою при Бар-сюр-Об (фр. Bar-sur-Aube), он был награждён боевым орденом Святого Владимира с бантом. Л Участие в боях при Арсис-сюр-Об (фр. Arcis-sur-Aube) и Фер-Шампенуаз (фр. de Fère-Champenoise) принесло ему Золотое оружие «За храбрость» - одну из самых почетных наград, учреждённых Петром I. Знак золотого оружия ^

"Шиллингъ <...> находился при вступленш на-

шихъ войскъ въ Парижъ...". [5] "... Ha слЪдующш, всегда достопамятный день 31 марта, он участво-валъ при вступленш въ Парижъ союзныхъ войскъ, R подъ главной командою Александра I". [1]

Об успехах в работе Цифирной экспедиции КИД свидетельствует разговор Александра I с наполеоновским маршалом Макдональдом. «Конечно, - сказал император России побежденному врагу, - нам очень сильно помогло то, что мы всегда знали намерения вашего императора из его же собственных депеш». «Я считаю странным, что вы смогли их прочесть, - заметил бывший враг, - Вам выдали ключ?» Царь ответил: «Даю Вам честное слово. Мы просто дешифровали их». [3]

В Париже П.Л. Шиллинг продолжал свои опыты подводных взрывов пороховых зарядов помощи электрического запала. "Шиллингъ рассказывалъ, что въ бытность свою въ ПарижЪ онъ многих приво-дилъ въ удивлеже, зажигая порохъ на противоположном берегу Сены съ помощш своего проводника и дру-гихъ къ тому необходимыхъ приборовъ". [5] Военная ценность изобретения Шиллинга могла быстро

проявиться в условиях позиционной войны. Но война с Наполеоном носила маневренный характер, и электрическая мина не привлекла тогда серьезного внимания начальства.

В первых числах апреля Сенат Франции издал декрет о низложении Наполеона. 6 апреля 1814 года, по настоянию императора Александра I, Наполеон написал акт отречения за себя и своих наследников от престола Франции. В тот же день Сенат провозгласил королём Людовика XVIII.

11 апреля 1814 года между Наполеоном Бонапартом, представителями России, Австрии и Прусского королевства, было достигнуто соглашение, в соответствии с которым союзники лишали Наполеона власти над Французской империей и отправляли его в изгнание на остров Эльба в Тиренском море.

31 мая 1814 в Париже был подписан мирный договор между Россией, Пруссией, Австрией,

Великобританией и побеждённой ими Францией, который завершал эпоху Наполеоновских войн. К тому времени ничто более не побуждало П.Л. Шиллинга оставаться в армии, и 28 июня 1814 года он подал прошение о возвращении с военной службы. «Генералъ Фельдмаршалъ

Графъ Барклай де-Толли въ рапорте Его Величеству Государю Александру1-му отъ 17 1юля 1814 года всеподданнейше донесъ, что Шиллингъ действительно теперь полезнее можетъ быть по статской, чемъ въ военной службе, ■ /114 на что и последовало Высочайшее повележе». [1] В октябре 1814 года Шиллинг вернулся в КИД, и к Новому году ему был присвоен чин надворного советника.

В послевоенные годы русское правительство, намереваясь развивать и укреплять отношения с восточными соседями, стало пополнять способными людьми в первую очередь Азиатский департамент КИД. П.Л. Шиллинг согласился работать в этом департаменте. По делам новой службы в 1815 году снова посетил Париж, где у него завязалось знакомство с Александром Гумбольдтом (нем. Alexander von Humboldt; 1769 - 1859). Возобновились отношения с французскими физиками Ампером [6] и Домиником Франсуа Араго (фр. Dominique ^ François Jean Arago; 1786 - 1853).

Между Ампером и Шиллингом сложились дружеские отношения. При встречах в Париже они нередко подолгу сидели за шахматами. Известность получил эпизод, когда Шиллинг сыграл в шахматы с Ампером на пари с завязанными глазами и одержал победу.

Возвратившись в Санкт-Петербург, П.Л. Шиллинг добился командировки к лучшему месторождению Ф литографского камня - баварскому местечку Золенгофен (нем. Solenhofen). В июле 1815

года он прибыл в Мюнхен и, уговорив Зёммеринга помочь ему в закупке литографских камней, навестил вместе с ним город Нойштадт (нем. Neustadt) в Саксонии, вблизи Золенгофенских месторождений. Договор о поставке таких литографских камней был заключен, и в декабре того же года Шиллинг приехал за заказом.

У Томаса Зёммеринга П.Л. Шиллинг подружился с профессором физики Иоганном Швейгге-ром ^ (нем. Johann Christoph Schweigger; 1779 - 1857), с которым они долго общались, экспериментируя с электрохимическим телеграфом и различными источниками электричества, в том числе с входившими тогда в употребление высоковольтными батареями итальянца Джузеппе Замбони ^

В 1816 году П.Л. Шиллинг стал управляющим «Литографией КИД». Первым литографированным литературным изданием стала поэма «Опасный сосед» Василия Львовича Пушкина - дяди А.С. Пушкина. Павел Львович подружился и с Александром Сергеевичем, но их отношения в 1820...1824 годах прервались из-за одесской ссылки великого поэта.

В 1818 году П.Л. Шиллинг стал заведующим «Цифирной экспедицией», занимающейся разработкой шифров. Ему принадлежит изобретение шифра, в котором шифровались не отдельные буквы, а их двойные сочетания (биграммы). В 1827 году П.Л. Шиллинг был назначен председателем особого комитета по надзору за деятельностью типографий, печатавших Полное собрание законов Российской империи.

В 1819 году П.Л. Шиллинг был награждён императором Александром I орденом Св. Анны II степени. Он явился инициатором использования литографии для размножения топографических карт и других военных документов. В круг научных интересов Шиллинга входили также криптография, электроминная техника, востоковедение и телеграфия, прототипом которой был электрохимический телеграф Зёммеринга с вызывным устройством (будильником), изобретённым им в 1810 году.

Изобретение электрической мины. П.Л. Шиллинг возвратился в Санкт-Петербург из действующей армии, приобретя опыт участия в военных действиях, и перестал видеть в сделанном им накануне войны первом изобретении - электрическом запале - только средство для реализации подводных взрывов. Становилось все очевиднее, что электрическая мина может оказать серьезнейшее влияние на всю тактику осадных и оборонных действий армии. Шиллинг был уверен и в промышленной ценности своего изобретения, опубликовав о нём следующее сообщение:

«Советник Шиллинг изобрел провод, при помощи которого можно воспламенять порох в значительных расстояниях. Это открытие весьма важно для горного дела и обладает преимуществами:

1. Этот провод делает излишним применявшийся прежде сосис (фр. Saucisse - "рукав", начинённый горючим веществом) и не должен проводиться в желобе, а может быть свободно зарыт в землю.

2. Он не боится сырости и влаги и может быть проведен даже через самую широкую реку, а огонь все-таки сообщится пороху.

3. Здесь совершенно отсутствует дым, который после взрыва мин распространяется в галереях и является столь вредным для здоровья горняков.

4. Распространение огня происходит мгновенно даже при удалении в 2000 футов.

5. Посредством боковых соединений с основным проводом можно воспламенять сразу несколько мин.

6. Стоимость изготовления этого провода составляет самое большее удвоенную стоимость обыкновенного шнура той же толщины и длины.

7. Изобретатель располагает таким проводом в 200 футов длины и 4 линии толщины, который изготовлен им в 1813 году и с которым он произвел уже около тысячи опытов. Этот провод пролежал в земле шесть месяцев, в илистом пруду, целое лето и две зимы под снегом, и после всего этого сохранил полную пригодность, да, надо надеяться, сохранить ее и далее, пока на нем останется хоть одно целое волокно». [2]

В 1822 году на Красносельском сапёрном полигоне в присутствии Александра I был взорван электрическим запалом с далекого расстояния пороховой горн. Я

В 1823 году Шиллинг был награждён орденом Св. Станислава II степени, ^ а в 1826 году - орденом Св. Владимира III степени.

Междуцарствие, вызванное кончиной в декабре 1825 года Александра I, который, по эпитафии Пушкина, «Всю жизнь свою провёл в дороге, простыл и умер в Таганроге», и восстание декабристов 1825 года надолго отвлекли от всего другого правительство и армию России. Сенатская площадь 14 декабря 1825 года ^

Шиллингу удалось обратить внимание на свое изобретение императора Николая I, которому

было продемонстрировано действие электрической мины. Активное участие в подготовке этого опыта принял помощник командира гвардейского саперного батальона, полковник К.А. Шильдер. Теперь обстановка способствовала изобретению Шиллинга: назревала война с Турцией, предвещавшая

русским войскам осадные действия, для которых электроминная техника могла стать весьма полез-

ной.

Карл Андреевич Шильдер (1786 - 1854) - военный инженер, генерал-лейтенант (1837), инженер-генерал (1852), выделялся своей деятельностью по изобретению и испытанию разнообразных приёмов инженерной атаки и обороны.

Наиболее замечательными предложениями Шильдера были трубчатые мины, системы контрминной борьбы, применение идей Шиллинга к взрывам посредством электродетонаторов; подводные лодки с шестовыми минами и

ракетами; гальваноударные подводные мины, разработанные им совместно с академиком Б.С. Якоби.

Благодаря успехам огнестрельного оружия обороноспособность крепостей значительно выросла, а приемы саперно-минного дела оставались на прежнем уровне. Рытье сложной системы минных галерей, рукавов и сап (фр. sapper trench - сапёрных траншей) требовало колоссальных затрат труда и времени. Сами взрывные работы сопровождались значительным расходом пороха. Помимо закладки пороха в горн, по галерее, ведущей к горну, прокладывался сосис - толстый кожаный рукав, также наполненный порохом. При взрыве пороховые газы проникали по рукаву в галерею и выгоняли из нее саперов под огонь противника.

На Красносельском полигоне Б.Л. Шиллинг показал, что применение электрического запала Ф обеспечивает надежное действие мин, сокращает время для выполнения земляных работ для них, исключает расход пороха на сосисы и повышает безопасность действий саперов. В 1828 году Шиллинг представил соображения о мерах, необходимых для вооружения армии электрическими минами.

Успех дела зависел в первую очередь от обеспечения сапёров надежно действующими источниками электроэнергии. Шиллинг предложил устройство переносных батарей электропитания двух типов. Первый тип имел конструкцию, позволявшую поднимать электроды над электролитом на время бездействия батареи и извлекать их для чистки. Батарея этого типа не была портативной и не всегда была готова к действию. Второй тип батареи был со скрытыми электродами, и для приведения в состояние готовности к применению её достаточно было залить электролитом, перевозимым отдельно в свинцовых бутылях.

Это предложение, адресованное главе русских сапёрных войск, Шиллинг закончил словами: «Я весьма далек от мысли, что способ, который я имел честь предложить <...> полностью свободен от недостатков и поэтому я страстно желал бы продолжить свои изыскания, но эксперименты, к каковым я должен был бы прибегнуть для этой цели, слишком дороги, чтобы я мог позволить себе производить их за свой счет».

23 апреля 1828 года Шиллинг был поставлен в известность, что генерал-инспектор саперных войск обязывает продолжать исследования, «касающиеся создания переносной гальванической батареи, употребляемой в подкопных минах...». Выполнение необходимых заказов было возложено на Ижорские заводы, Александровский завод и другие отечественные предприятия под надзором специально прикомандированного для этой цели саперного офицера. Военное министерство теперь спешило с обеспечением армии электрическими минами, и когда в мае 1828 года Петербургский горшечный завод изготовил недостаточно доброкачественно заказанные Шиллингом «фаянсовые корыта, потребные для большой гальванической батареи», инженерный департамент распорядился немедленно заказать таковые в Англии.

Русско-турецкая война была объявлена 26 апреля 1828 года. Невероятным событием этой войны стало взятие русскими войсками первоклассной турецкой крепости Силистрия. Под этой крепостью русскому командованию удалось сосредоточить значительно меньше войск, чем это было необходимо (против 8000 русских солдат в Силистрии находилось 13000 солдат противника и 8000 вооруженных жителей). Если при этих условиях крепость все же была взята, то это можно объяснить исключительным героизмом русских солдат, применением ракетного вооружения системы А.Д. За-сядко (1779-1838) и мастерством секретных тогда саперных частей, возглавляемых К.А. Шильдером.

В 1828 году П.Л. Шиллинг получил чин Действительного статского советника и стал членом-корреспондентом Императорской академии наук по литературе и древностям Востока. [5]

После заключения Адрианопольского мира 2 сентября 1829 года Шиллинг сосредоточился на подготовке научной экспедиции в Восточную Сибирь, из которой он возвратился весной 1832 года. Сразу после его возвращения были возобновлены испытания электрических мин. Под Красным Селом Шильдер воспроизвел часть Силистрийской крепости со всеми деталями осадных и оборонительных работ. Произведенные здесь в сентябре 1832 года полигонные учения Гвардейского саперного батальона открыли блестящие перспективы развития минной техники на основе изобретения Шиллинга, «... гальванический способ сообщения пороху огня оказался удобным и легким; нельзя было сомневаться в том, что в будущем он вытеснит все другие огнепроводы и окажет решительное влияние на способ и характер минной войны», - написал Шильдер в отчете об итогах этого испытания.

23 сентября 1833 года в присутствии членов Военно -ученого комитета в Красном Селе состоялись большие полигонные испытания трубной системы электрического минирования как со стороны наступающего, так и со стороны обороняющегося. Результаты испытаний настолько превзошли ожидания, что Николай I приказал повторить их в своем присутствии, что было исполнено 5 октября 1833 года. «Ничто не устоит против сверла и пороха, при употреблении гальванизма для воспламенения зарядов», - подвел итог этим испытаниям К.А. Шильдер.

Результаты всесторонних испытаний электрической мины окончательно определили ее значение для армии: она была принята на вооружение сухопутных войск. В последующие годы совершенствовалась мина и тактика ее применения, обучались специальные команды и подразделения. Освоение фугасной ракеты Я и электрического бомбового фугаса в основном закончилось в июне 1837 года, когда с успехом прошли их испытания.

В 1833 году П.Л. Шиллинг был награждён орденом Св. Владимира II степени. ^

Успехи испытаний саперной электрической мины способствовали реализации идеи Шиллинга о подводной мине. Обострение отношений России с Англией вынуждало заняться укреплениями русских гаваней и портов.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

21 марта 1834 года на дне обводного канала возле сада Александро-Невской лавры была взорвана подводная электрическая мина. На глубине 13 футов были заложены мины, заряженные порохом, одна из них весила 2, а другая - 3 пуда. Над минами на льду обводного канала был устроен плот Я площадью около 15 м2 из трех слоев бревен, нагруженный ледяными глыбами. Взрыв мин совершенно разрушил это сооружение.

Стала очевидной реальность применения изобретения Шиллинга

для взрывных действий и на море. Ему удалось найти надежные способы изоляции электрического провода: обмотка из нескольких слоев шелковой пряжи покрывалась снаружи слоем минерального воска. [2]

Найдя в армии активную форму тактического применения саперных мин, Шильдер попытался превратить в активное оружие и подводную мину, снабдив ею подводную лодку. В 1832 году подводной лодки нигде в мире еще не было, но К.А. Шильдер взялся за её создание. Он разработал проект такой лодки в корпусе из 4-мм стали, и в мае 1834 года она была готова к испытаниям. [7]

Характеристики подводной лодки К.А. Шильдера Водоизмещение, т: 16,4; Длина, м: около 6,0; Ширина наибольшая, м: 1,5; Высота, м: 1,8;

Глубина погружения, м: около 12,0; Численность экипажа, чел.: 8-10

https://drive.qooale.eom/file/d/1 wTVbsNkuEP7JbTK1 h71hbiJ2DZVbUOph/view?usp=sharinq

К носовой части лодки, вооружённой шестью электрическими ракетными фугасами, был прикреплен бушприт длиной до 4 м и толщиной около 13 см с концом, окованным железом. На него свободно надевалась металлическая муфта, к передней части которой прикреплялся острый заершённый железный наконечник. К муфте подвешивалась содержащая 16 кг дымного пороха электрическая мина, запал которой соединялся электрическим шнуром с батареей, находившейся в подводной лодке. При атаке подводная лодка направлялась к вражескому судну, с разбега вонзая в подводную часть его борта бушприт, затем давала задний ход, оставляя у борта врага вонзившуюся острием наконечника муфту с подвешенной на ней миной. Разматывая запас электропровода, подводная лодка отплывала на безопасное расстояние и взрывала мину.

К.А. Шильдер рядом изобретений предвосхитил развитие мировой технической мысли. Однако тогда его попытки были обречены на провал из-за отсутствия электродвигателей и несовершенства ряда других необходимейших устройств. Развитие электро-минного дела положило начало электротехническому образованию в России. Для обучения электро-минному делу были организованы Гальваническая команда (1840), Техническое гальваническое заведение (1856) и Минный офицерский класс в Кронштадте (1874), преподавателем в котором с 1883 года работал А.С. Попов. [8] Это были первые в мире специальные электротехнические учебные заведения, сыгравшие огромную роль в развитии отечественной электротехнической мысли.

В 1840 году Борис Семёнович Якоби создал первый соединительный прибор, автоматически замыкавший цепь питания запала при соударении мины с корпусом корабля. Гальваноударная мина нашла позже широкое применение в армии, позволив впервые создать полевые минные заграждения на больших площадях. Трудности, которые встретил П.Л. Шиллинг в отношении источников электрического тока для минных устройств, также были преодолены Б.С. Якоби. Созданный им магнитоэлектрический генератор тока оказался, как и предсказывал Карл Гаусс [9], наиболее удобным в полевых условиях и вполне удовлетворял минную технику в достаточно надежном и неприхотливом источнике тока.

Была решена и непосредственная задача укрепления обороноспособности России, которую ставил перед собой Шиллинг, приступая к созданию электрической мины в 1812 году. Наиболее ярким образом это выяснилось значительно позже - во время героической обороны Севастополя.

Английская газета «Таймс» по поводу работы русских минеров в 1854 году вынуждена была признать: «...нет никакого сомнения, что пальма первенства в этом роде военных действий принадлежит русским».

Борис Семёнович Якоби (нем. Moritz Hermann von Jacobi; 1801 - 1874) - немецкий и русский физик-изобретатель, выпускник Геттингенского университета, до 1833 года работал архитектором в Пруссии, а в 1834 году переехал в Кёнигсберг, где в университете преподавал его младший брат Карл. Здесь увлечение физикой привело Якоби к изобретению первого в мире электродвигателя с вращением рабочего вала. Рукопись с описанием его работы он отправил в Парижскую академию наук, где она была рассмотрена и опубликована.

В 1837 году Б.С. Якоби предложил практическое применение своего электродвигателя «для приведения в действие мельницы, лодки или локомотива». Совместно с академиком В.Я. Струве (1793 - 1864), П.Л. Шиллинг добился приглашения Якоби в Петербург для испытаний такого электродвигателя. Николай I распорядился создать Комиссию во главе с адмиралом И.Ф. Крузенштерном, в состав которой вошли академик Э.Х. Ленц (1804 - 1865), П.Л. Шиллинг и другие известные учёные. В 1837 году Якоби поселился в доме Шиллинга, который ввел ученого в существо своих изобретений и замыслов. Вскоре Якоби принял российское подданство и навсегда переехал в Санкт-Петербург. Он известен как продолжатель трудов Шиллинга, создатель буквопечатающего телеграфного аппарата и прославился открытием гальванопластики.

За изобретение гальванопластики Якоби в 1840 году был удостоен Демидовской премии (25000 рублей), в 1847 году его избрали академиком Императорской академии наук, а в 1867 году он был награждён Большой золотой медалью на Всемирной выставке в Париже, где представлял Россию в Международной комиссии для выработки общих единиц мер и весов, отстаивая преимущества метрической системы. Б.С. Якоби считал Россию второй родиной и 1864 году получил потомственное дворянство в России.

Экспедиция в восточную Сибирь. П.Л. Шиллинг более десяти лет прослужил в дипломатических

учреждениях, связанных исключительно с западными странами. После возвращения из армии в 1814

году, ему предложили работать в Азиатском департаменте КИД, так как генерал-квартирмейстер

Сухтелен, с целью укрепления восточных рубежей России, начал подготовку офицеров Генерального

штаба к экспедициям в Японию и Китай. [10]

Отечественная война 1812 года надолго отвлекла внимание правительства от востока. От духовной миссии, представлявшей русскую православную церковь в Пекине, через которую должны были осуществляться дипломатические отношения с Китаем, никаких сведений не поступало и после окончания войны. Укрепляя Азиатский департамент образованными людьми, русское правительство стремилось восстановить связи с восточными странами и подготовить новый состав для смены миссии в Пекине.

В период детства Шиллинга в Казани учился семинарист Никита Яковлевич Бичурин (1777 - 1853) будущий архимандрит Иакинф, создатель отечественного китаеведения. Знакомство и затем сближение П.Л. Шиллинга с Н.Я. Бичуриным, главой старой пекинской миссии архимандритом Иакинфом, так именовался тогда по монашеству основоположник русской синологии, состоялось в 1822 году. Бичурин подчинял всю свою работу в Пекине задаче глубокого изучения языка, культуры и быта китайского, а затем монгольского, тибетского и других народов. Он впервые в истории русско-китайских отношений сумел достигнуть подлинного понимания истории, культуры и национальных особенностей восточного соседа. Но, из-за отсутствия в течение многих лет денежных поступлений от правительства, Н.Я. Бичурин был вынужден прибегнуть к продаже церковной утвари и сдаче церковных помещений в аренду, за что попал под следствие и в 1823 году был заключён в Валаамский монастырь. [11]

Во время службы в Мюнхене, П.Л. Шиллинг постоянно посещал собрания в Музеуме. Там, под впечатлением усиливавшейся экспансии европейских держав в страны Востока, все чаще обсуждались вопросы истории, экономики, языка и культуры восточных народов. Упорной работой Павел Львович добился известных результатов в области востоковедения. Эти результаты были замечены и получили должную оценку. В 1822 году ему было присвоено звание члена-корреспондента Ф Парижского

азиатского общества, способствующего «... сотрудничеству людей <...> посвятивших свои усилия продвижению различных отраслей восточных литератур». 4 декабря 1824 года П.Л. Шиллинг получил диплом почётного члена Британского общества азиатской литературы ^ а в 1828 был избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук по разряду «Z3литературы и древностей Востока. Он увидел в Бичурине крупного ученого и предпринял шаги к смягчению его участи. В декабре 1826 года он добился перевода Бичурина в Александро-Невскую лавру с последующим зачислением его штатным служащим Азиатского департамента КИД.

В 1829 году по приглашению правительства в Петербург прибыл выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт для посещения уральских и алтайских рудных месторождений с выработкой заключения о целесообразности введения в денежный оборот России платиновой монеты. Гумбольдт с Парижа был знаком с Шиллингом и интересовался его работами, близкими кругу сво-Машиностроение и компьютерные технологии 39

ей деятельности. Павел Львович познакомил его с А.С. Пушкиным, Н.Я. Бичуриным, А.И. Тургеневым и П.А. Вяземским. Возвратившись из 7-месячного путешествия по России, А. Гумбольдт неоднократно встречался с П.Л. Шиллингом, делясь впечатлениями от своей поездки, и знакомился с проектами его электромагнитной телеграфии.

Для разрешения наболевших к 1830 году вопросов, связанных с распространением в Забайкальском крае буддизма и непрерывным увеличением количества лам, правительство решило послать в приграничный с Монголией бурятский город Кяхта Ф экспедицию под руководством П.Л.

Шиллинга для обследования положения ламаитов на месте. Он должен был обследовать также состояния торговли и жизни местного населения у границ Китая и подготовить проект «Устава», пресекающего своевольства ламаистского духовенства путем установления для них строгих правил и ограничивающего тем самым произвольное посвящение новых лам без ведома местных властей. [10]

Кяхтинский договор 1727 года между Россией и Китаем урегулировал все спорные вопросы, был объявлен вечный мир, и русская миссия в Пекине в составе шести духовных и четырех светских лиц стала

неофициальным постоянным представительством в Китае. Через Кяхту в Китай вывозились сукно, мануфактура, пушные товары и нефть, а из Китая в небольших количествах доставлялись фарфоровые изделия, шёлковые и хлопчатобумажные ткани. Длительное время (около столетия) снабжала чаем всю Россию именно Кяхта и почти монопольно Западную Европу, причем у нас китайский чай называли кяхтинским, а за границей - русским.

П.Л. Шиллинг настоял на участии в экспедиции Н.Я. Бичурина. Другим её участником был приятель А.С. Пушкина литератор А.Д. Соломирский. Замыслом этого путешествия увлёкся и сам поэт. 23 декабря 1829 года Пушкин заявил о желании участвовать в экспедиции Шиллинга, но ему отказал шеф жандармов Бенкендорф, под надзором которого тогда находился великий поэт.

П Л. Шиллинг был не только руководите- А.С. Пушкин - Шиллингу, Соломирскому и Бичурину:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,

лем, но и активным участником научной деятельности этой экспедиции. Он впервые познакомил европейцев с целым рядом памятников тибетской и монгольской культуры. Так, листы с терминами, написанные тибетским письмом и попавшие ранее в Европу из развалин крепости-

Куда б ни вздумали, готов за вами я Повсюду следовать, надменной убегая: К подножию ль стен далекого Китая, В кипящий ли Париж, туда ли, наконец, Где Тасса не поет уже ночной гребец, Где древних городов под пеплом дремлют мощи, Где кипарисные благоухают рощи, Повсюду я готов. Поедем...

монастыря Аблайкит, вызвали там много толкований, но критериев для их оценки не было. Достоверно было известно, что это были страницы «Ганджура» - большого собрания буддийских трактатов, переводившихся на протяжении многих веков с санскритского языка буддийской культуры.

\ . Ж1

Основное место пребывания и работы экспедиции находилось в Кяхте (Троицкосавск). Здесь ученый провел 18 месяцев в 1830...1831 годах. Знание тибетской письменности, тактичность и личное обаяние помогли П.Л. Шиллингу преодолеть недоверие лам настолько, что один из них даже составил список всех известных ему сочинений, написанных по-тибетски, о существовании многих из которых в Европе и не подозревали.

Вскоре почтительное отношение к П.Л. Шиллингу получило неожиданное продолжение. За год до его прибытия в Кяхту один старый лама пророчествовал о том, что среди них появится чужеземец, обращенный в буддийскую веру, который затем распространит ее на Запад. Теперь это пророчество вспомнилось и единодушно было отнесено к П.Л. Шиллингу. «Я был немало удивлен, узнав через монголов, что меня в дсщанах стали

считать воплощением Хубилгана, пер- "дацан" - буддийский монастырь-университет

, ,, ь "Хубилган" - титул, присваиваемый

сонажа буддииского Пантеона, - напи- лицу духовНого звания, объявленному

_ , . . перерождением кого-либо из

сал он. - Случай, как бы в подтвержде- выдающихся деятелей буддизма

ние их иллюзии, свел меня с настоящим

монгольским Хубилганом, которому я сделал много подарков и который, в свою очередь, по совету бурятских лам, признал за мной высокие прерогативы земного воплощения и убедил жрецов в том, что их предвидения были обоснованы».

После такого признания П.Л. Шиллинг начал получать со всех сторон в дар тибетские и монгольские книги. Ему не только стали их дарить, когда он сам посещал храмы. Началось паломничество из далеких уголков края для подарка книг, которых, по мнению паломников, у него ещё не было. Во дворе дома, где жил, П.Л. Шиллинг собирал самых искусных каллиграфов из бурятских храмов для переписки уникальных сочинений. Число этих переписчиков иногда доходило до двадцСтиюе ценное приобретение он сделал во время поездки в марте 1831 года далеко на восток, когда дважды побывал в дацане, сооружение которого завершалось в распадке гор, на правом берегу реки Онона и устья ^ речки Цугол. Этот монастырь-университет ^ оказался богаче книгами, чем

все храмы, посещенные ученым до этого. Объяснялось это тем, что мест-

ные буряты имели более тесное общение и свободу ввоза книг из Китая и Тибета через своих монгольских лам, остававшихся подвластными китайцам. Один из них незадолго перед этим привёз оттуда не только «Ганджур», но и более значительную тибетскую компиляцию под названием «Данджур», состоящую из 224 томов (сто тысяч листов).

Во время экспедиции по Южной Сибири П.Л. Шиллинг собрал ценнейшие коллекции китайских, маньчжурских, монгольских, тибетских, японских и индийских рукописей. Их богатейшие собрания были переданы ученым в Азиатский музей Санкт-Петербурга. Он собрал также коллекции по этнографии Средней Азии. Значимость научных результатов экспедиции была достигнута благодаря тому, что Никита Яковлевич к началу экспедиции уже имел ряд опубликованных работ в области синологии и был известен широким кругам востоковедов не только в России, но и за границей.

В кругах научной и культурной общественности П.Л. Шиллинг завоевал всеобщее признание

литографией китайских рукописей. «Ревностный пропагандист китайской литературы», по выражению синолога, академика Юлиуса Клапрота (нем. Julius Klaproth; 1783 - 1835), Шиллинг добился такого уровня воспроизведения китайских рукописей, который был равен «... по тщательности и изяществу самым совершенным образцам китайской печати». Клапрот отмечал, что русское издание китайского текста «... оставляет далеко позади всё, что было издано до сих пор в Европе».

Электромагнитный телеграф П.Л. Шиллинга. Отклоняющее действие электрического тока на магнитную стрелку было впервые замечено в 1802 году итальянским философом, профессором гражданского права Джованни Романьози (итал. Gian Domenico Romcignosi). Через два года информация об этом была опубликована в Париже профессором физики Джозефом Изарном (фр. de Joseph Izarn), о чём Шиллингу стало известно в 1815 году, и он тогда же сообщил об этом Зёммерингу. [5] В сентябре 1820 года, после доклада Франсуа Араго в Академии наук Франции, они получили широкую известность как открытие датского физика Ганса

Manuel du galvanisme: ou description et usage des divers apparelle

Joseph Izarn

Эрстеда (дат. Hans 0rsted; 1777 - 1851). Вскоре Андре Ампер (фр. André-Marie Ampère; 1775 - 1836) предположил: «... можно было бы, взяв столько проводников и магнитных стрелок, сколько имеется букв и, помещая каждую букву на отдельной стрелке, устроить своего рода телеграф с помощью одного вольтова столба, расположенного вдали от стрелок».

В 1820 году И.Х. Швейггер изобрел мультипликатор, представляющий собой рамку, состоящую из нескольких витков управляющей обмотки, внутри которой находится свободно поворачивающаяся магнитная ^ стрелка. Было установлено, что с увеличением количества витков обмотки при том же токе в ней возрастает отклонение магнитной стрелки от направления магнитного меридиана.

В 1821 году Ампер предложил так называемую астатическую пару - две расположенные параллельно одна над другой разными полюсами в одну сторону и жестко связанные между собой магнитные стрелки. При достаточной одинаковости обеих стрелок действие земного магнетизма на астатическую пару становилось незаметным.

Мультипликатор Шиллинга состоял из астатической пары магнитных ^ стрелок, подвешенных горизонтально на шелковой нити к медной стойке. Выше стрелок к проволоке, соединяющей астатическую систему, прикреплялся тонкий медный диск сигнализации диаметром с монету, расположенный вертикально в плоскости по линии проходящей вдоль стрелок через их центр и окрашенный с одной стороны белой, а с другой

черною краской. Для устранения произвольных колебаний стрелок, не связанных с действием на них поля электрического тока, внизу к ним проволокой прикреплена тонкая платиновая пластинка демпфера, находящаяся в деревянной чашечке, заполненной до половины ртутью, поставленная ребром по направленно длины стрелок, т.е. в одной плоскости с сигнальным диском.

Первым и основным типом электромагнитного телеграфа, изобретенного П.Л. Шиллингом, был ^ двухпроводный 1-мультипликаторный телеграф, изготовленный до 1828 года. [2] Разработанная

для него азбука состояла из комбинаций от одного до пяти последовательных сигналов, посылаемых током разного направления, т. е. представляла собой первый в истории неравномерный код. Благодаря содействию К.А. Шильдера этот телеграф подвергнулся испытаниям на полигоне одновременно с опытами над электрической миной.

Принимая деятельное участие в полигонных испытаниях телеграфа Шиллинга, Шильдер мечтал осуществить прокладку телеграфной линии между Петербургом и Москвой и заранее продумывал конструктивные детали такой линии.

Вслед за созданием 1 -мультипликаторного телеграфа Шиллинг разработал электромагнитный вызывной прибор, состоящий из ^ мультипликатора 1 и часового механизма 2. На оси 3 мультипликатора вызова была жестко укреплена астатическая магнитная стрелка 4 и рычаг с ударным наконечником 5. При появлении тока, посылаемого с линии при вызове, в обмотке катушки мультипликатора 6, магнитная стрелка 4 поворачивала ось 3 таким образом, что боёк наконечника 5, ударяя по «пятачку» рычага 7, заставлял его падать на спусковой рычаг 8 часового механизма 2. В результате звучал звонок, производя вызов оператора.

Таким образом, П.Л. Шиллинг уже в 1828...1830 годах разрешил главные проблемы телеграфирования, сведя число необходимых проводов до одной пары. Не прекращал он и работу над усовершенствованием своего телеграфа и во время пребывания с экспедицией в Восточной Сибири.

Тогда неравномерный код еще не получил признания, так как казался чересчур осложняющим и замедляющим процесс телеграфирования: для распознания каждой буквы требовалась запись или запоминание всей комбинации обозначающих ее последовательных сигналов. Целесообразность же достигаемого таким путем сокращения числа линейных проводов могла быть оценена по достоинству только впоследствии, когда приступили к прокладке достаточно длинных телеграфных линий.

В разработанном П.Л. Шиллингом телеграфном коде

для 6-стрелочного электромагнитного телеграфа любая буква алфавита обозначалась занимаемыми положениями одного или двух, а цифра - тремя рабочих знаков. [1] Я

В 1828 году размах работ П.Л. Шиллинга в области телеграфии стал таким, что обойтись без опытных помощников было нельзя. Накануне своего отъезда в Восточную Сибирь Павел Львович привлек к работе талантливого механика Илью Алексеевича Швейкина. По свидетельству К.А. Шильдера Илья Швейкин «... постоянно находился в качестве механика при изобретенном Шиллингом телеграфа, с 1830 года по день его кончины он участвовал при всех произведенных Шиллингом по сему предмету опытах и постепенном усовершенствовании его телеграфа».

Публичные демонстрации телеграфа Шиллинга в Санкт-Петербурге начались, вероятно, осенью 1832 года (см. Приложение). Для демонстраций работы созданного телеграфа Павел Львович снял на время у владельцев дома на Царицыном лугу (ныне: Марсово поле, д. 7), в котором жил, весь этаж. Клавишный передатчик аппарата был установлен в зале с посетителями, а приемник, соединённый с ним восемью проводами длиной около 100 м, - на другой стороне этажа, в рабочем кабинете Шиллинга -

«Китайской комнате». Фото с гравюры Егора Гейтмана Я

Телеграммы из десятков слов, на глазах у собравшихся принимались быстро и без искажений. Общественный интерес к изобретению был столь высок, что демонстрации электромагнитного телеграфа продолжались вплоть до рождественских праздников. В июле 1833 года этот телеграф демонстрировался посетившим П.Л. Шиллинга Николаю I и великому князю Михаилу Павловичу: «Государь и Баронъ Шиллшгь сЬли въ залЬ, а Велиш Князь вь такь называемой китайской комнатЬ и туть они разсматривали и испытывали устроенный Павломь Львовичемь телеграфь; это было вь 1833 г.» [1]

А^ IIII !ж1 НИ 1нШ 1У№1 11щ1 \ 1№з!М I иММ I Б}|||||з11Ш1Ы+111Ы1Ш1Ы1П+1+411Н11оШ1 в1Ж11иШ1МШШюШ15Ш гН111к11!1+|р||++11ц1Ж11я1++111б!11Н1

д11ШН114с11МШ1 тмт

Передатчик состоял из клавиатуры с 16 клавишами-коммутаторами выбора мультипликатора и направления тока в нём. Приёмник содержал 6 мультипликаторов с астатическими магнитными стрелками, подвешенными на нитях, к которым были прикреплены сигнальные кружки, с одной стороны белые, а с другой -чёрные. Соединялись станции между собой восемью проводами, 6 из которых шли к мультипликаторам, один был общим, и один соединялся с вызывным прибором. Используя 16 клавиш передатчика можно было послать ток того или иного направления, оборачивающий магнитные стрелки и связанные с ними сигнальные кружки белой или чёрной стороной в сторону оператора, передавая условленные знаки телеграфного кода.

Вскоре после успешной демонстрации был создан «Комитет для рассмотрения электромагнетического телеграфа», который должен был способствовать развитию и усовершенствованию изобретения П.Л. Шиллинга. В то же время членам комитета было предписано не распространяться по этому делу и считать его важнейшей государственной тайной. На этом доме сохранилась установленная в 1886 году Русским техническим обществом к 100-летию со дня рождения П.Л. Шиллинга мемориальная доска. Я Жаль, что на ней нет даты первой презентации его телеграфа, что стало роковым для признания отечественного приоритета этой разработки.

Б.С. Якоби, присутствовавший на одной из первых демонстраций телеграфа П.Л. Шиллинга, так оценил его вклад: «Шиллинг <... > был хорошо осведомлен о потребностях страны в средствах связи. Удовлетворение этих потребностей и составило задачу, которую он стремился разрешить на протяжении всей своей жизни, с одной стороны, привлекая на помощь успехи естествознания, с другой стороны, направляя свой исключительно острый ум на создание и составление простейшего кода. В этом деле ему послужило значительным подспорьем специальное знание восточных языков. Два совершенно различных направления знаний -естественные науки и востоковедение - слились вместе, чтобы помочь появлению телеграфа...»

Весной 1833 года в Геттингене немецкие ученые Карл Гаусс и Вильгельм Вебер ^ начали обмен данными измерений по двухпроводной линии длиной около 1,5 км. Линейные провода этой линии соединялись с управляющей обмоткой магнитометров в обсерватории Гаусса и в физическом кабинете Вебера Геттингенско-го университета, откуда они передавали бинарным кодом послания с символами и результатами измерений.

Мемориальная доска К на здании обсерватории Гаусса с готической надписью: «Первый (нем. Erster) электрический телеграф Гаусс Вебер Пасха (нем. Ostern) 1833.»

Передатчик этого телеграфа представлял собой индуктор из катушки индуктивности, движущейся по северному полюсу N стержневого магнита. Индуцируемый в ней ток поступал в управляющую обмотку магнитометра с зеркальным отсчётом. Катушка приводилась в

движение коромыслом-переключателем, содержащим, два Я шарика. В среднем положении коромысла катушка к линии связи не подсоединялась, а в крайних положениях - подключалась с переменой мест соединений начала и конца её обмотки. Нажатие на правый шарик в его положении, показанном на фотографии ф двигало катушку вверх, индуцируя в ней ток, на который массивная магнитная пластина-стрелка магнитометра приёмной стороны отвечала поворотом, различимым в окуляре К зрительной трубы как смещение визируемой в ней линейки со шкалой вправо от 0. В противоположном положении коромысла - поворотом (смещением) влево от 0. При этом алфавит кодировали в двоичном коде, используя положительные и отрицательные токи и неравномерный бинарный код преобразования латинского алфавита и научных

Gauss-Weber-Telegrapfi 1833

а+ f—' l -++ q++4-v+—+

& - С +** М-+- R ++-+ W+-

С Н +*- N —+ 5 +i— " -4

D t- U + -+ О---;Т Y -1

Е -+ К +— Р" + + + + U +-+- 2 -ч

символов в сочетания положительных и отрицательных импульсов. Я

Готовясь к поездке в Бонн на созывающийся съезд немецких естествоиспытателей, П.Л. Шиллинг разработал 5-мультипликаторный телеграф (в латинском алфавите меньше букв, чем в русском). В 1834 году Швейкин изготовил два телеграфных передатчика «орехового дерева о 10 клавишах и к оному два постамента с вертящимися стрелками», а также батареи и множество деталей.

Правительство с большим уважением и вниманием относилось к научной деятельности Павла Львовича, стремясь направить ее в максимально полезном для России направлении. Показательным в этом отношении является письмо от 5 февраля 1835 года графа Карла Нессельроде (нем. Karl von Nesselrode; 1780 - 1862), тогда управляющего КИД, П.Л. Шиллингу. В этот период Павел Львович серьезно заболел и собрался ехать для лечения на европейские курорты. Выезд за границу на длительный срок для важного чиновника, каким являлся П.Л. Шиллинг, требовал разрешения государя. Вот это письмо:

«Милостивый Государь, барон Павел Львович!

Вследствие всеподданнейшего доклада, коим я испрашивал высочайшего разрешения о позволении Вашему Превосходительству ехать за границу для поправления минеральными водами расстроенного здоровья Вашего, Государю Императору угодно было изъявить на то всемилостивейшее соизволение и вместе с тем с разрешения Его Величества, дабы сделать пребывание Ваше в чужих краях полезным для службы, поручается Вам заняться нижеизложенными предметами, полику то обстоятельства Вам позволяют:

1) Ознакомиться с новыми открытиями, сделанными в последних годах в Германии, Франции и Англии в науке электромагнетизма и способами составления искусственных магнитов, от коих можно ожидать весьма важные приложения в механике.

2) Изыскать выгоды и невыгоды телеграфических систем Пруссии, Франции и Англии.

3) Узнать в полноте вновь изобретенный способ доктора Рейхенбаха обугливать до 80-ти куб. сажень дров вокруг в особенно устроенных для сего печах, и наконец,

4) присутствовать в Бонне в собрании естествоиспытателей, имеющее быть там в сентябре месяце. Признавая пользу вышеизложенных сведений и в уверении, что Вы, милостивый государь, употребите все

старание к приобретению оных для распространения в нашем отечестве, Государь Император всемилостивейше повелеть соизволил сохранить Вам, яко чиновнику, и за границей имеющему заниматься делами службы, положенное Вам жалованье». [3]

Доклад П. Л. Шиллинга на съезде в Бонне вызвал большой интерес в кругах зарубежных предпринимателей, и он начал получать предложения продать права на использование его изобретения. Однако ученый настойчиво добивался внедрения электромагнитного телеграфа в России. После доклада П.Л. Шиллинг передал профессору Гейдельбергского университета Г.В. Мунке (нем. Georg Wilhelm Muncke; Л 1772 -1847), почетному члену Петербургской Академии наук, председателю отделения физики Боннского съезда, комплект своей аппаратуры для демонстрации студентам на лекциях, что и было им начато в 1836 году. Е. В. Мунке описал аппарат Шиллинга в статье «Телеграфия», опубликованной в журнале Gehler's physikalisches Worterbuch (ч. IX, стр. 111 - 115), указав при этом на приоритет Шиллинга перед Гауссом и Вебером. [12]

Сэр Вильям Кук (англ. Sir William Cooke; 1806 - 1879), отставной офицер индийских колониальных войск, о посещении лекции Мунке написал следующее: «... 6 марта 1836 года некоторые обстоятельства дали совершенно новое направление моим мыслям. Я оказался свидетелем электромагнитного эксперимента, продемонстрированного в этот день профессором Мунке в Гейдельберге, идею которого, я думаю, он взял у Шиллинга. Я так был захвачен удивительным действием электричества и так был поражен его применением для практической передачи известий, что с этого знаменательного дня я совершенно оставил свои основные занятия и целиком отдался <...>реализации телеграфа».

В поисках технической поддержки Кук в марте 1837 года обратился к Майклу Фарадею (1791 - 1867), который посоветовал ему обратиться к физику Чарльзу Уитстону (англ. Charles Wheatstone; 1802 - 1875). «... Согласно тому былъ построен Кукомъ и Уитстономъ новый приборъ, съ 5-ю магнитными стрелками, ^ въ которомъ <...> стрЪлкамъ было придано вертикальное, а не горизонтальное, какъ въ приборЪ Шиллинга, положете. На этотъ аппаратъ была взята, 12 Декабря 1837 г., привилепя, въ которой упо-мипалось не объ изобрЪтеши его, а только о сдЪланномъ въ немъ у с о в е р ш е н с т в о в а н i и». [1] Мировое же распространение получил электромеханический телеграф сообщений "точками - тире" ^ на бумажной ленте, созданный в 1837...1840 годах художником Сэмюэлом Морзе (1791 - 1872) [13] при содействии выдающегося американского физика-альтруиста Джозефа Генри (1797 - 1878), изобретателя электромагнита. [14]

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

[+-Н+

До последних дней жизни Павел Львович добивался внедрения электромагнитного телеграфа в России. Правительством был назначен «Комитет для рассмотрения "електромагнетического " телеграфа» под председательством министра А.С. Меншикова, который предложил установить телеграф в здании Главного Адмиралтейства с целью длительных всесторонних испытаний в условиях, приближающихся к реальным.

В 1836 году под руководством П.Л. Шиллинга была проложена экспериментальная подземная кабельная телеграфная линия между крайними помещениями здания Адмиралтейства в Петербурге, которая действовала более года.

П.Л. Шиллинг известен также как знакомый К.Н. Батюшкова и Адама Мицкевича, сохранился в отзывах современников как «... умный ученый, необычайно толстый человек, весельчак и отличный говорун», игравший в шахматы две партии одновременно, не глядя на шахматные доски, и побеждавший обоих противников в один и тот же момент. Вот как характеризовал П.Л. Шиллинга морской офицер, лично его знавший: «Это толстый человек, с большими связями, ученый, весельчак, отличный говорун, знавший всю аристократию Европы. На него смотрели, как на какую-то загадку». [2]

Из воспоминаний Б.С. Якоби: «Когда Шиллинг в последний раз перед смертью посетил вместе со мной свой телеграф (это было после отсутствия в течение нескольких месяцев), он не действовал. Несколько дней перед тем молния ударила во флагшток Адмиралтейства <... > Определить место повреждения в сложной системе проводов затруднительно. Но саперы тотчас проследили провода, испытывая от дистанции до дистанции их целость посредством реагента, который имеют всегда при себе, а именно собственным языком, вводимым ими между металлическими контактами в гальваническую цепь, и этим способом обнаружили скоро трещину в проводе близ того места, где провод входил в воду. Однако после исправления все же действие не восстановилось, и по предложению саперов, к которым Шиллинг питал неограниченное доверие, был размотан мультипликационный аппарат, и действительно, в середине оказалось разорванное, - по-видимому, расплавленное место. Непрерывность не размотанной части тоже подверглась испытанию "на язык"... »

Испытывая линии, проложенные в земле, в воде и по воздуху, П.Л. Шиллинг установил, что изоляция лучших образцов кабеля, проложенного в земле или воде, всегда уступает изоляции голых проводов, подвешенных в воздухе на изоляторах. Поэтому он предложил Комитету проект с прокладкой 8 км линии по суше на столбах голым проводом. Но это предложение было встречено и отвергнуто, так как показалось членам Комитета фантастическим и не соответствовало намерению правительства сохранить новое средство связи в строгой тайне.

Из воспоминаний Б.С. Якоби: «Позднее один из членов комиссии сказал ему в моём присутствии: «Любезный друг мой, Ваше предложение - безумие, Ваши воздушные проволоки поистине смешны».

13 мая 1837 года П.Л. Шиллинг получил официальное предписание Правительства на основании {{высочайшего повеления» подготовить смету на устройство и приступить к исполнению электрического телеграфа между Петергофом и Кронштадтом. Выполнить эту задачу П.Л. Шиллинг не смог, его стала мучить опухоль. В конце мая 1837 года он обратился за помощью к лейб-медику Николаю Фёдоровичу Арендту (1786 - 1859), своему сверстнику, знакомому еще с Казани, но произведенная им операция не спасла Павлу Львовичу жизнь. Он скончался 6 августа 1837 года и со всеми почестями был похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Я

После смерти изобретателя друзья покойного и официальные лица видели в Б.С. Якоби естественного продолжателя работ П.Л. Шиллинга. Поэтому все записи, литература и документы по телеграфии, обнаруженные на службе или в личном архиве покойного, были переданы Якоби, который чувствовал моральную обязанность принять оставленное Шиллингом электрическое наследство.

В 1841 году Б.С. Якоби построил первую телеграфную линию между Зимним дворцом и Главным штабом, а в 1850 (на три года раньше Морзе) он разработал первый в мире телеграфный аппарат с распечаткой принимаемых сообщений «... с помощью типографского шрифта».

Вместе с тем, в России до реформы 1861 года возможности применения нового средства связи населением даже не рассматривались. «Император Николай I видел в телеграфии разрушающее средство, - написал журналист В.В. Комаров, - и по его указанию на протяжении всего его царствования абсолютно не дозволялось публиковать какую-либо информацию относительно аппаратуры электрического телеграфа, причем это запрещение распространялось даже на публикацию переводных сведений относительно этого, которые тем временем начали появляться в европейских журналах». [2] Сохранением такого рода запретов были заинтересованы иностранные фирмы, получившие право монопольно эксплуатировать в России свой телеграф.

Из воспоминаний Б.С. Якоби: «После смерти Шиллинга, запуганный материальными трудностями, которые, как мне казалось, должно было представлять сооружение телеграфических линий, равно как и нравственными неудачами и препятствиями, которые пришлось испытать этому гениальному человеку, я воздерживался от принятия на себя какого-либо почина в этом деле, хотя и был уже достаточно подготовлен к тому моими прежними опытами и работами. Я следил тогда за прогрессом в телеграфии для того, чтобы предъявить права на первенство моего покойного друга».

Уже в 1838 году Якоби пришлось напомнить: «В особых прибавлениях в газете «Альгемейне Цейтунг» №№ 47 и 48 от 17 и 18 февраля сего года помещена весьма интересная статья об электромагнитном телеграфе профессора Штейнгейля в Мюнхене. Нечто вроде исторического введения к помянутому предмету дает отчет о предшествовавших трудах по этой части. Но в имеющемся здесь перечне выдающихся имен, многочисленные друзья, к сожалению, столь рано скончавшегося П.Л. Шиллинга в Санкт-Петербурге, с прискорбием отмечают пропуск его имени. Между тем увенчавшиеся отличными успехами труды этого богатого знаниями друга естественных наук, как характеризует его Гаусс (в «Ежегоднике» Шумахера 1836 года), хорошо известны в Германии, в особенности в Вене и в Берлине».

В конце 1840 года, Б.С. Якоби во время пребывания в Англии узнал от Уитстона, что тому ничего не известно о работах Шиллинга в области телеграфии. К тому времени Кук стал приписывать первенство изобретения телеграфа себе. Английские компаньоны рассорились, Уитстон захотел ознакомиться с истинными фактами, что и было сделано Якоби.

Несмотря на первенство в области телеграфии, Россия в деле её развития оказалась позади других государств. Сначала для строительства и эксплуатации телеграфных линий были привлечены русские специалисты, и руководящую роль в решении этой задачи выполнял Б.С. Якоби. Но уже в 1850 году правительство подписало контракт на строительство и эксплуатацию телеграфных линий в России с немецкой фирмой «Сименс и Гальске», и Якоби оказался фактически отстраненным от дела. В России появились германские контрагенты с техниками и механиками для постройки и эксплуатации телеграфных линий от Санкт-Петербурга до Москвы, телеграфное дело в России перешло в руки иностранцев, господство которых продолжалось до 1862 года.

Павел Львович Шиллинг не только создал практически приемлемые приборы электромагнитного телеграфа, но и отчетливо видел пути, по которым следовало идти при дальнейшем их совершенствовании. Недостатком созданного им аппарата являлась необходимость постоянного слежения за телеграфной передачей, поскольку документировать её мог только оператор. Необходимо было создать прибор для автоматического документирования (записи) текста телеграмм, но ранняя смерть не позволила П.Л. Шиллингу решить эту задачу.

& & &

Разработанные П.Л. Шиллингом образцы двоичного кода явились основой для дальнейшего развития телеграфии, а затем и ряда других важнейших отраслей техники. Успешному решению способствовало то обстоятельство, что он был лингвистом. Значительную роль сыграли также его обширные познания в области криптографии.

П.Л. Шиллинг был пионером использования тайнописи при телеграфировании. «Я изобрел для сего же предмета особую цифирь, - писал ученый, - которую искуснейший разбирать не в состоянии будет открыть, хотя бы ему сообщено было буквальное содержание депеши и самый телеграфический словарь».

Телеграфная азбука, разработанная Шиллингом для передачи китайских иероглифов, представляла собой неравномерный код из 16 комбинаций, 8 из которых предназначались для обозначения элементов иероглифа, 6 - для обозначения относительного расположения каждого из его элементов (выше, ниже, внутри, снаружи, левее, правее) и 2 - для знаков раздела между иероглифами.

«... Многие были свидетелями, с какой поразительной скоростью <...> П.Л. Шиллинг мог передавать по проволоке длиною много верст любую фразу на любом языке (я был свидетелем китайской депеши) и получать через несколько минут ответ», - сказал в 1839 году на заседании Петербургского университета академик Я Э.Х. Ленц.

Павел Львович постоянно совершенствовал литографию. Например, он воспроизводил китайские иероглифы не после простого рисования их на литографском камне, а произведением выпуклых букв, которые потом отпечатывались на обыкновенных типографских станках. Для этого поверхность камня вытравлялась, оставляя только начертания иероглифов. Юлиус Клапрот и другие знатоки китайской письменности восхищались совершенству этих оттисков и не верили, что они были напечатаны вне Китая. Но именно так, например, была отпечатана в 1829 году знаменитая книга И.Я. Бичурина «Сань-Цзы-Цзин». Я

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

ЭЛЕКТР 0-М А Г Н И Т Н Л Г О ТЕЛЕГРАФА

si

jP%L ЙДОСЬ И. I. ШИИП (lE iSOHm.

{{Значение П.Л. Шиллинга, как изобретателя первого электромагнитного телеграфа, бывшего прототипом для всех существующих, не было оценено по достоинству при его жизни. Честь этого великого изобретения приписывалась американцу Морзе, англичанам Куку, Уитстону и другим, а на долю настоящего изобретателя осталась почти полная неизвестность... ^ ... Признавая своим долгом восстановить право нашего соотечественника на изобретение, имеющее мировое значение, Императорское русское техническое общество и Главное управление почт и телеграфов постановили: почтить память Павла Львовича Шиллинга торжественным чествованием 100-летней годовщины со дня его рождения <...> Торжественное чествование заслуг П. Л. Шиллинга состоялось 22 апреля 1886 года в зале Императорского технического общества в зале здания Соляного городка, который был декорирован зеленью, цветами и разными предметами телеграфа». [1]

15 июля 1982 года «Гознаком» по заказу Министерства связи СССР была выпущена тиражом 4200 экз. почтовая марка работы художника А.М. Калашникова, посвящённая П.Л. Шиллингу и 150-летию создания им электромагнитного телеграфа в России.

с.-петербург ъ. ПИНТ№1 я

почта СССР

легт1ие изобрегпения элекгпро-

/идгнитного гпелегря<рд в России

С мая 2009 года в Центральном музее связи им. А.С. Попова демонстрируется Мемориальная доска «Вехи прогресса» (англ. IEEE Milestone), ^ свидетельствующая о междунарожном признании пионерского вклада П.Л. Шиллинга в телеграфию.

IEEE MILESTONE IN ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING

Пионерский вклад'Шиллинга в Практическую. тепягра-ьию, '«28-1837

в,;этйм зд'ай™ демонстрируется подлинна

■телеграф-Шиллинга, РусскиЯ-учЗный П.Л. Шиллинг-Успешно ;

"tlepp.flabafl сообщения на" расстояние посредством действия -

электрического тока-на магнитную стрелку,.используя два знака и

ученых разных "стран ^способствовали соща ;С0ВЕРЩВН!Ш*.ЭЛЁКТ5ОЙАГаИТНЬ1Х;ТВЛВГ?А^^^

Павлу Львовичу Шиллингу посвящены сотни статей и воспоминаний современников, научных публикаций и книг, экспозиции в Политехническом музее и Центральном музее связи (ЦМС) им. А.С. Попова, в которых демонстрируются телеграфные аппараты, изготовленные И.А. Швейкиным. Эти экспонаты признаны памятниками науки и техники I категории.

О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, сын ошибок трудных, И Гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель...

Эти знаменитые пушкинские строки, по мнению многих исследователей творчества великого поэта, посвящены именно Павлу Львовичу Шиллингу и написаны, когда их автор вместе с ним собирался в экспедицию к границам Монголии и Китая.

Профиль П.Л. Шиллинга, нарисованный А.С. Пушкиным в альбоме Ек.Н. Ушаковой в ноябре 1829 года Я

Приложение

О приоритете

В России выдавали Привилегии на изобретения, но в первые две трети XIX века нормативной системы патентования не было. Первый патентный закон России был принят в 1812 году, второй - в 1833 и доработан в 1870 году. Каких-либо Привилегий за П.Л. Шиллингом не значится, не писал он и статей по телеграфированию, что, не говоря уже о секретности таких работ, сделало проблематичным определение точных дат создания и развития его изобретений.

Большую работу в этом направлении выполнял академик Иосиф Христианович Гамель (1788 - 1862), действительный статский советник, выходец из сарептенских немцев Поволжья. Он затратил почти пять лет на розыск необходимых документов и материалов, докладывал о результатах своей работы Санкт-Петербургской Академии наук. Его доклад в мае 1860 года был опубликован на русском и иностранных языках и свидетельствовал о приоритете П.Л. Шиллинга в электромагнитной телеграфии.

httDs://drive.qooqle.com/file/d/1P3xvIG9drcIbPYwxCKDSAW8x0ZEmAZqs/view?usp=sharinq

Хотя исследования И.Х. Гамеля играли большую роль для восстановления

русского приоритета за границей, в самой России 12 лет хозяйничали иностранные электротехнические фирмы, соблюдавшие политику замалчивания достижений русской научно-технической мысли. Поэтому уже через два десятилетия после выступления Гамеля назрела необходимость снова поднять голос в защиту первенства нашей страны в области телеграфии. Выполнение этой благородной задачи взяли на себя группы электротехников, объединившихся при отделе прикладной физики Политехнического музея в Москве и при Русском техническом обществе (РТО), основанном в 1866 году по инициативе ведущих ученых, инженеров и крупных промышленников России в Санкт-Петербурге.

В 1886 году, к 100-летней годовщине со дня рождения П.Л. Шиллинга, был опубликован очерк [5] ф И.Х. Гамеля, в котором он подвёл итоги своих исследований:

«Я показал, что самое первое начало электромагнитной телеграфии положено было у нас, в Санкт-Петербурге, неусыпными трудами покойного приятеля моего Павла Шиллинга, и я также открыл, каким

именно путем сия телеграфия от него перешла в Лондон», - написал И.Х. Гамель. К сожалению, в этой работе, во многом основанной на воспоминаниях очевидцев, нет дат и документальных ссылок на презентации П.Л. Шиллингом своего телеграфа, проведённые им в С.-Петербурге 1932... 1933 годов. О них здесь написано так: «Телеграф Шиллинга был в С.-Петербурге предметом удивления; весьма часто он должен был показывать действие отдельным лицам, а иногда и целому обществу любопытных. В последствии Шиллинг удостоился показывать Императору Николаю I опыты над телеграфом у себя на квартире, причём находились некоторые значительные особы. <...> В марте 1932 года он (Шиллинг) возвратился из Азии, а в мае 1935 года предпринял путешествие по западной Европе». [5, с. 27]

«Единственными конкурентами Шиллинга въ вопросЬ о прюритетЬ являются Гауссъ и Веберъ въ ГеттингенЬ. Въ 1833 году они соединили въ этомъ городЬ физическш кабинетъ съ астрономическою обсерват^ею проволоками и передавали съ одного изъ этихъ мЬстъ въ другое знаки условными отклонешями большого магнита. <...> Мы должны ограничиться утверждешемъ, что онъ построилъ свои приборы между мартомъ 32 года, когда онъ пр^халъ изъ Китая, и маемъ 35 года, когда онъ ихъ повезъ заграницу. И такъ, вероятно, не раньше 32 года и, во всякомъ случаЬ, не позже 34 года. Взявъ среднее, мы получимъ 1833-й годъ, т. е., что Шиллингъ построилъ свои приборы одновременно съ Гауссомъ и Ве-беромъ» - так оценивалась в 1886 году приоритетная часть телеграфной работы П.Л. Шиллинга в России, отмечавшей 100-летие со дня его рождения. [1, с. 18, 19]

Указанный в цитате "большой магнит" - это 250-фунтовая (~10 кг!) магнитная "стрелка" зеркального магнитометра, с помощью которого Гаусс и Вебер каждые пять минут производили измерения флуктуаций магнитного поля Земли и могли различать в зрительной трубе своего магнитометра передаваемые друг другу сигналы. На основании данных измерений Гаусс и Вебер составили атлас земного магнетизма. [15]

Режим телеграфа Гаусса-Вебера был лишь вспомогательным у их зеркального магнитометра - серьёзного научного прибора, не содержащего таких непременных атрибутов электрического телеграфа, как астатическая магнитная стрелка и вызывное устройство. Аппараты Шиллинга и Гаусса-Вебера - это независимые изобретения, созданные для решения разных задач.

Карл Гаусс и Павел Шиллинг никогда не были конкурентами. С 1824 года Гаусс был почётным членом Санкт-Петербургской академии наук и мог сотрудничать с Шиллингом. Вот как в историческом романе Отец Иакинф [11, с. 294], основанном на документальных фактах, представлена встреча Шиллинга и Бичурина с Александром Гумбольдтом в 1929 году:

«За столом сидели трое немолодых уже людей, таких разных, столь непохожих один на другого, но все трое, забыв о напитках и яствах, даже Шиллинг, который, казалось, никогда не забывал воздать им должное, с юношеским жаром отдавались дружеской беседе. О чем только не заходила у них речь! И, конечно же, подлинным центром этого маленького кружка был Гумбольдт. Он с равною свободой и с равным знанием предмета говорил и о таинствах подводных глубин, и о загадках звездных миров, и о любопытнейших достопримечательностях русского Алтая, который он только что посетил, и о последних новостях парижских салонов, и об окончательной победе романтизма над классицизмом в нынешней французской литературе, и о новейших достижениях современной физики, что особенно занимало Павла Львовича.

Из столовой они скоро перешли в рабочий кабинет Шиллинга, или в китайскую комнату, как называли его друзья барона. Стены комнаты были увешаны китайскими свитками, на шкафах - вереница китайских и

в. КРИВЦОВ

ОТЕЦ ИАКИНФ

монгольских божков, вырезанных из дерева или отлитых из бронзы. Но под древними восточными изваяниями стояли вполне современные европейские приборы. На одной из полок под стеклянными колпаками разместились аппараты изобретенного Шиллингом электромагнитного телеграфа. С живейшим интересом Гумбольдт стал расспрашивать о его устройстве. И опять же Иакинфа удивляла Гумбольдтова осведомленность о таких далеких, казалось, от него областях, как физика и электротехника. Оказывается, Гумбольдт был хорошо знаком с опытами и своего соотечественника Зёммеринга, и француза Ампера, и англичанина Рональдса, и датчанина Эрстеда. Он на ходу ловил объяснения Шиллинга, задавал ему всё новые вопросы, которые были непонятны Иакинфу, но зато доставляли истинное удовольствие Шиллингу. Того радовало, что Гумбольдт понимал его с полуслова. А Гумбольдт, со своей стороны, был в восхищении от остроумного изобретения Шиллинга.

- Это же совершенно новый, принципиально новый образ электромагнитного телеграфа! И, как всё гениальное, просто, - говорил Гумбольдт, рассматривая аппарат Шиллинга. - Ничего похожего на громоздкий и практически не применимый телеграф Рональдса. Поздравляю вас, барон. Надеюсь, уже очень скоро с помощью вашего аппарата можно будет передавать любое сообщение на неопределенное расстояние и с быстротой мысли!

- Вполне разделяю ваши надежды. В основе-то своей мой телеграф готов и недавно испытан под Петербургом, на Красносельском полигоне. Изобрел я и особливый телеграфный код, с помощью которого можно будет вести передачи. Теперь нужно решить теоретически-то ясный, но технически довольно сложный вопрос прокладки телеграфной линии на большие расстояния. Нуждается в усовершенствовании и мой будильник -электромагнитный вызывной прибор. Если я не успею закончить эти работы до отъезда, продолжу их в Сибири. Но как бы то ни было, надеюсь, что через год-другой, но всяком случае через несколько лет, мы сможем переговариваться друг с другом - я из Петербурга, а вы из Берлина или Парижа - с помощью телеграфных депеш».

Получается, что А. Гумбольдт, тесно общавшийся с К. Гауссом, в 1829 году знал о практической неприменимости электростатического телеграфа Фрэнсиса Рональдса (англ. Francis Ronalds; 1788 - 1883). В 1832 году Карл Гаусс по инициативе Александра Гумбольдта, старавшегося заручиться участием Гаусса в своем проекте сети наблюдательных пунктов по всему земному шару, начал свои исследования магнитного поля Земли. [15] Гаусс придумал зеркальный магнитометр и мог воспользоваться идеями Шиллинга для применения своего научного прибора во вспомогательном телеграфном режиме.

В 1835 году Шиллинг, тогда старший советник КИД, направляясь в Бонн с докладом о телеграфе, заезжал в Геттинген к Гауссу. В Бонне Вильгельм Вебер передал Павлу Шиллингу следующее письмо Карла Гаусса:

«Высокоблагородный господин барон

Высокоуважаемый господин

Отъезд нашего друга Вебера в Бонн дает мне повод вновь засвидетельствовать Вам, какую большую радость доставило мне возобновление нашего с Вами знакомства и возможность побеседовать с Вами о столь многих вопросах естествознания. Для меня не могло бы быть ничего приятнее, как если бы Вы когда-

нибудь пожелали подольше побыть в Геттингене. Какие бы преимущества в смысле других привлекательных сторон жизни ни имели большие города, Вы нигде не найдете более теплого отношения к стремлениям, которые направлены на то, чтобы подслушивать тайны природы.

Мне очень интересно знать, где впервые осуществят на практике и введут в жизнь в больших масштабах электромагнитную телеграфию. Рано или поздно это, конечно, произойдет, как только отдадут себе отчет, что их устройство несравненно дешевле, чем устройство оптических телеграфов. Для телеграфии с помощью индукции нужна только простая цепь, и я думаю, что она даст возможность передавать до 8-10 букв в минуту. По предварительному подсчету, который мне поручили сделать на этих днях, для того чтобы связать таким способом Лейпциг с Дрезденом без промежуточной станции, достаточно взять медную проволоку толщиной всего в 1,6 миллиметра, а то и тоньше, если пожелают еще увеличить электродвижущую силу и усилить мультипликатор. Там, где можно позволить себе более значительный расход на цепь из нескольких проводов (по Вашей идее - из 7), Ваш способ даст с одной стороны несколько большую скорость, с другой - большую независимость от особого развития служащих. Но этой независимости, я думаю, можно достигнуть в довольно значительной степени также при использовании индукционного метода путем применения механизма, основные моменты которого я придумал за последнее время. У меня это остается, правда, только идеей, ибо я не могу пускаться на дорогостоящие опыты, не имеющие непосредственной научной цели.

Более близки мне опыты с проводимостью различных металлов, которую при помощи здешних приборов можно определить с большой точностью. Я уже исследовал серебряную, медную и стальную проволоку, также и ртуть. Опыт с платиновой проволокой не удался, так как получившаяся слишком большая проводимость вызвала подозрение, что это не платина, и это подтвердилось произведенным химическим анализом. Так как у нас очень трудно достать платиновую проволоку даже в небольшом количестве, то мне хочется просить Вас, если только это будет для Вас не слишком обременительно, по Вашем возвращении в Петербург достать мне некоторое количество оттуда, чтобы вполне выяснить интересный вопрос о проводимости платины. Правда, опыты дают тем более точные результаты, чем большие количества можно взять, а <. > было бы нужно по крайней мере несколько фунтов.

Отношение проводимости медной и стальной проволоки я нашел равным 5'Л к 1; железная проволока, вероятно, мало отличается в этом смысле от стальной, поэтому применение медной и железной проволоки для телеграфных линий составило бы весьма небольшую разницу в смысле стоимости, поскольку последней надо было бы взять в 5'А раз больше; но без особой защиты стальная проволока была бы гораздо больше подвержена повреждениям.

С просьбой сохранить обо мне дружескую память, остаюсь ревностный и преданный слуга

11 сентября 1835 года К.Ф. Гаусс».

Список литературы

1. Изобретатель электромагнитного телеграфа барон П.Л. Шиллинг фон Канштатт. - СПб: Типография Министерства внутренних дел. - 1886. 40 с.

-i 1v у. i --.<-': ¿¿x* & — , 1иг

Ьйц» «4., л „. v— Ы/^. и ^ ¿^им-

1ч , ^(ч-Оч. /и{ЪМ

^ЬлЖ^з^ ^ ^-и Л: .

Ж Д. <&£ _ Ои^ {и. и-и ..¿и^и, ^ '

Jy.-t.lr. 1Г1Г

Режим доступа: URL https://dlib.rsl.ru/viewer/01003108140# (дата обращения 15.09.2018).

2. Яроцкий А.В. Павел Львович Шиллинг (1786 - 1837) / Научно биографическая серия. - М: Академия Наук СССР. - 1963, 188 с. ил.

3. Хасапов Б.Г. Кто Вы, барон Шиллинг? К биографии изобретателя электромагнитного телеграфа// http://www.electrolibrary.info Электронная электротехническая библиотека, 2005 - 2014. Режим доступа: URL http://www.electrolibrary.info/history/telegraf.htm (дата обращения 15.09.2018).

4. Самохин В.П., Мещеринова К.В. Памяти Майкла Фарадея (1791 - 1867) / technomagelpub.ru: Машиностроение и компьютерные технологии: сетевое научное издание, 2018, вып. 1. Режим доступа: URL http://www.technomagelpub.ru/jour/article/view/1382/1223 (дата обращения 15.09.2018).

5. Гамель И.Х. Исторический очерк электрических телеграфов. - СПб: Типография Министерства внутренних дел. - 1886. 52 с.

6. Самохин В.П., Мещеринова, К.В., Тихомирова Е.А. Андре-Мари Ампер (240-летие со дня рождения) / technomag.edu.ru: Наука и образование: электронное научно-техническое издание, 2015, вып. 1. Режим доступа: URL https://drive.google.com/file/d/1vrOYjiR0nZ8oZUhrPaj52AmvxrghLCZT/view?usp=sharing (дата обращения 15.09.2018).

7. Подводная лодка Шильдера/ http://zonwar.ru Электронное издание «Большая военная энциклопедия» Режим доступа http://zonwar.ru/news/news_18_PL_Shildera.html (дата обращения 15.09.2018)

8. Самохин В.П., Тихомирова Е.А. Памяти Александра Степановича Попова (1859 - 1905) / technomag.edu.ru: Наука и образование: электронное научно-техническое издание, 2015, вып. 5. Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1iB3dXfiffXxUHFzY6mYG7b2HUeY8H8VI/view?usp=sharing

(дата обращения 15.09.2018)

9. Самохин В.П., Мещеринова К.В., Тихомирова Е.А. Карл Фридрих Гаусс (240-летие со дня рождения// technomag.edu.ru: Наука и образование: электронное научно-техническое издание, 2017, вып. 9. Режим доступа: URL http://www.technomagelpub.ru/jour/article/view/1302/1162 (дата обращения 15.09.2018).

10. Чугуевский Л.И. Шиллинг П.Л. / Фонд № 56 Архива Санкт-Петербургского филиала института востоковедения РАН. - «Письменные памятники востока», 2006, Вып. 1, с. 249 - 261. Режим доступа: http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/PPV_4_1_2006_18_chuguevsky.pdf (дата обращения 15.09.2018).

11. Кривцов В.Н. Отец Иакинф/ Лениздат. - 1984. - 424 с. // Электронная библиотека https://www.libfox.ru/ Режим доступа: URL https://www.libfox.ru/257078-v-n-krivtsov-otets-iakinf.html (дата обращения 15.09.2018)

12. 100 лет со дня смерти Гаусса/ Сборник статей под ред. И. Виноградова. - М.: АН СССР, 1956. - 312 с.

13. Самохин В.П. Памяти Самуэля Морзе/ technomag.edu.ru: Наука и образование: электронное научно-техническое издание, 2012, вып. 6. Режим доступа: URL

https://drive.google.com/file/d/1eJBOqeEPB9vRzOAKjwteAQ_OeDW7yW3F/view?usp=sharing дата обращения 15.09.2018).

14. Самохин В.П., Мещеринова К.В. Памяти Джозефа Генри (1797 - 1878) / technomag.edu.ru: Наука и образование: электронное научно-техническое издание, 2013, вып. 5. Режим доступа: URL https://drBiuive.google.com/file/d/1i8y1mJZYV-aie5kUom-Fu64IEC5USzR /view?usp=sharing

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

(дата обращения 15.09.2018).

15. Бюлep В. Гаусс. Биографическое исследование: Пер. с англ. А.Л. Тоома / Под ред. С.Г. Гиндикина. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. - с. 133, 134.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ /54 Машиностроение и

1 Главный редактор ЩгШ

компьютерные технологии д„ ^

Рубрика «История технического прогресса»

Основные очерки цикла «У истоков мультимедиа» доцента Самохина В.П. (http://inventionstories.bloqspot.It/p/bloq-paqe.html)

Герои очерка (памятные даты)

Дата публикации

Объём:

А4/печ. л./Е

Тематика

Ссылки доступа для просмотра публикаций

_(дополнительно см. http://inventionstories.bloaspot.com)_

Самуэл Морзе (1791 - 1872)

Июнь 2012

20/1,2/1,2

Живопись, телеграфия

https://drive.aooale.eom/tile/d/1eJBOqeEPB9vRzOAKiwteAQ OeDW7yW3F/view?usp=sharina pdf

2 Гульельмо Маркони (1874 - 1937) Июль 2012 24/1,5/2,7 Радиотелеграфия https://drive.qooqle.com/file/d/1YY1A5irELRK9dbVQmJf7dUYiH0vvRWbw/view?usp=sharinq pdf

3 Реджинальд Фессенден (1866 - 1932) Август 2012 20/1,2/3,9 Радиовещание https://drive.qooqle.eom/file/d/1 PRF11 4sUZGKxlcrlxqpt8NwbtUMoaLh/view?usp=sharinq pdf

4 Сидзуо Такано (1923 - 1992) Сентябрь 2012 19/1,2/5,1 Видео VHS https://drive.qooqle.eom/file/d/11 EYVYu7PLVdB2H4PUIomrtFKi7S0KJn3/view?usp=sharinq pdf

5 Александр Эйфель (1832 - 1923) Октябрь 2012 30/1,9/7,0 Радиотрансляция https://drive.qooqle.eom/file/d/1vGlEi6JShXtd0Jfq Nl5GaM4KlN0JI6n/view?usp=sharinq pdf

6 Рей Долби (1933 - 2013) Ноябрь 2012 18/1.1/8,1 Шумопонижение https://drive.qooqle.eom/file/d/1wx2iFSv xPkcVpW4hbzsP-F89bv4-Qxb/view?usp=sharinq pdf

7 Никола Тесла (1856 - 1943) Январь 2013 44/2,8/10,9 Электричество https://drive.qooqle.eom/file/d/1 ZSb6XlYaLBk NosGA8ld0K69N2mNMezM/view?usp=sharinq pdf

8 Михаил Бонч-Бруевич (1888 - 1940) Февраль 2013 30/1,9/12,8 Радиовещание https://drive.qooqle.com/file/d/1EG2wN0ii7Gdd24id6uEawsPivhHlGix6/view?usp=sharinq pdf

9 М Ли де Форест (1873 - 1961) Август 2013 30/1,8/14,6 Ламповый триод https://drive.qooqle.eom/file/d/1ev7YrJp26aUIzevLWqkiEpZwbXGwEirT/view?usp=sharinq pdf

10 М Джек Килби (1923 - 2005) Октябрь 2013 16/1,0/15,6 Первая микросхема https://drive.qooqle.com/file/d/1CIzMCbJqwUGSbhXhIiacMGnQI2kqlhmY/view?usp=sharinq pdf

11 К Эдвин Армстронг (1890 - 1954) Январь 2014 16/1,0/16,6 Радиовещание https://drive.qooqle.eom/file/d/1Tqfw L YFwxYz8YhCPWpfnfqv3SH4qsX/view?usp=sharinq pdf

12 К Давид Сарнов (1891 - 1971) Февраль 2014 37/2,4/19,0 Радио-и телевещание https://drive.qooqle.com/file/d/1pl-GxihBTWVsDskqvmVtMRTAaltzt5Iv/view?usp=sharinq pdf

13 К Владимир Зворыкин (1889 - 1982) Апрель 2014 39/2,5/21,5 Телевидение https://drive.qooqle.eom/file/d/1dm7KJAFAXr7vvDdnJqnSq 0Wpu5 i4zF/view?usp=sharinq pdf

14 М Георг Ом (1789 - 1854) Июнь 2014 13/0,8/22,3 Закон Ома, теория звука https://drive.qooqle.com/file/d/1M0FqA-fIwvu4d6wUsHbuN8i-105BLhhL/view?usp=sharinq pdf

15 Т Эмиль Берлинер (1851 - 1929) Август 2014 24/1,5/23,8 Грамзапись, микрофон https://drive.qooqle.com/file/d/1KNEbPPVVEK5tx6WqcLKU5aq8vApumr67/view?usp=sharinq pdf

16 М Герман Гельмгольц (1821 - 1894) Сентябрь 2014 39/2,4/26,2 Зрение и слух https://drive.qooqle.eom/file/d/1sJDGSYPFqzC9FtNZqqsAVv Hx0Vb8KsK/view?usp=sharinq pdf

17 М Сергей Новаковский (1913 - 2004) Октябрь 2014 16/1,0/27,2 Телевидение https://drive.qooqle.eom/file/d/1wmibq7FhRzLi-epo02sT8v xCNYY-ZKD/view?usp=sharinq pdf

18 М и Т От камеры-обскуры до цифрового кинематографа Ноябрь 2014 41/2,5/29,7 Фото, кино и видеотехника https://drive.qooqle.eom/file/d/1oFKQu95QK7DNqiCLH eb7bxFFtDGWEUH/view?usp=sharinq pdf

19 М и Т Андре-Мари Ампер (1775 - 1815) Лучшая статья "Top 10 DOIs May 2017" Neicon Январь 2015 27/1,7/31,4 Электро-техни ка https://drive.qooqle.com/file/d/1vr0YiiR0nZ8oZUhrPai52AmvxrqhLCZT/view?usp=sharinq pdf

20 Т Оливер Хевисайд (1850 - 1925) Февраль 2015 29/1,8/33,2 Электродинамика https://drive.qooqle.eom/file/d/1v9i6 0F1qM21YCSzrqiDb3CovBk iF-l/view?usp=sharinq pdf

21 М Алессандро Вольта (1745 - 1827) Март 2015 28/1,7/34,9 Электричество https://drive.qooqle.com/file/d/1QY7ufwnwhHGQdwsm9QxXpW028kKM0o9U/view?usp=sharinq pdf

22 Т Бенджамин Франклин (1706 - 1790) Апрель 2015 39/2,4/37,3 Электричество https://drive.qooqle.eom/file/d/1U4h9Seod FoilCP02aPlYlX0q6 CuD6/view?usp=sharinq pdf

23 Т Александр Попов (1859 - 1905) Май 2015 35/2,2/39,5 Радиотелеграфия https://drive.qooqle.eom/file/d/1 iB3dXfiffXxUHFzY6mYG7b2HUeY8H8VI/view?usp=sharinq pdf

24 М Лев Термен (1896 - 1993) Июль 2015 64/4,0/43,5 Терменвокс https://drive.qooqle.eom/file/d/1a6u2AWVND0EH92IS5 fepvNnZvqNmwqS/view?usp=sharinq pdf

25 М Александр Скрябин (1872 - 1915) Август 2015 34/2,1/45,6 Цветомузыка https://drive.qooqle.com/file/d/1iqqYEnKHJcziJDoFQpkbWIisF9T30-MQ/view?usp=sharinq pdf

26 Т 160 лет электромагнитному телеграфу России Сентябрь 2015 16/1/46,6 Телеграф https://drive.qooqle.eom/file/d/1B 0ChhRCb0lSozv0DTQhrrS60McJK hu/view?usp=sharinq pdf https://technomaqelpub.elpub.ru/iour/article/view/202/204 pdf

27 М Павел Шмаков (1885 - 1982) Ноябрь 2015 40/2,5/49,1 Телевидение https://drive.qooqle.eom/file/d/1qz7JziS1mPDlq v7kHHm6 uKefbIGRU1/view?usp=sharinq pdf

28 Т Борис Розинг (1869 - 1933) Январь 2016 48/3,0/52,1 Электронное телевидение https://drive.qooqle.com/file/d/1s80zT4G0fBbDEYG0dLPPpw7uQQpEi9c0/view?usp=sharinq pdf

29 М и Т Шарль Кулон (1736 - 1806) Июнь 2016 46/2,8/54,9 Электростатика https://drive.qooqle.com/file/d/1zxBrFoe3rraRXi0EDLbtbLvTvP42dKtu/view?usp=sharinq pdf http://old.technomaq.edu.ru/doc/842567.html http://dx.doi.orq/10.7463/0616.0842567 pdf

30 Т Клод Шеннон (1916 - 2001) Август 2016 36/2,2/57,1 Теория информации https://drive.qooqle.eom/file/d/10H D6PnUQz8cbVbPlqbVm7n0aXKdo0vu/view?usp=sharinq pdf https://drive.qooqle.com/file/d/1t9Pa8tDwDxNFP5ooqPKbqEzKRD2BH8Jb/view?usp=sharinq epub

31 Т Семён Катаев (1904 - 1991) Октябрь 2016 22/1,4/58,5 Телевидение https://drive.qooqle.com/file/d/1fNmcI8vlnVu0pcGRSUWNpf4TWkiqD0Vo/view?usp=sharinq pdf

32 Т Борис Грабовский (1901 - 1966) Декабрь 2016 45/2,7/61,2 Электронное телевидение https://drive.qooqle.com/file/d/16GppQzquv3EFHq09RKxm3KvzJwzsoHtq/view?usp=sharinq pdf https://drive.qooqle.eom/file/d/1LLw04M5oGSaGwMIVowY07q1 EnCvtq7l/view?usp=sharinq epub

33 Т Томас Эдисон (1847 - 1931) Февраль 2017 45/2,8/64,0 Фонограф и кинематограф https://drive.qooqle.com/file/d/10F9sq9GK8XNiBVxuBPbeJAq6Pv8VUIfb/view?usp=sharinq pdf https://drive.qooqle.eom/file/d/1bYp0H19J 0iUtECGiidPrSptYPW5hFaM/view?usp=sharinq epub

34 М Александр Белл (1847 - 1922) Март 2017 20/1,2/65,2 Телефония, Bellabs https://drive.qooqle.com/file/d/1uqiQhSsao77UeIomCKJHFc3INUXssivV/view?usp=sharinq pdf https://drive.qooqle.com/file/d/13DFTAHPnMMqVdvtXbRKUNZ1PTfUqq1ZV/view?usp=sharinq epub

35 М Александр Понятов (1892 - 1980) Апрель 2017 36/2,3/67,5 Магнитная запись https://drive.qooqle.com/file/d/1xYquHTVJ3qGKubqJX6-LbzSW3nVFT87r/view?usp=sharinq pdf https://drive.qooqle.eom/file/d/14fA3aWrtKBk9ZiJ0ZZA9BaeQxV i v18/view?usp=sharinq epub

36 Т Генрих Герц (1857 - 1894) Май 2017 17/1,0/68,5 Радиосвязь https://drive.qooqle.com/file/d/15-qT1-0vnMhKCe3JVPZVLizuq2DnSlxL/view?usp=sharinq pdf

37 Т На заре радиосвязи Июнь 2017 21/1,3/69,8 Радиосвязь https://drive.qooqle.com/file/d/1wKS1LnCKN4oLsu5vkrtlY4zSv9Z0vwGY/view?usp=sharinq pdf

38 М и Т Карл Гаусс (1777 - 1855) Сентябрь 2017 43/2,7/72,5 Математика, Телеграфия https://drive.qooqle.eom/file/d/1Wli0YSvN BcffR09V96ZzAv64W-QCli0/view?usp=sharinq pdf https://doi.orq/10.24108/0917.0001302 pdf

39 Т Памяти П.Л. Шиллинга (1786 - 1837) Октябрь 2017 33/2,0/74,5 Электротелеграфия https://drive.qooqle.eom/file/d/1 FCS-2vDzQdb5qAc3-PHsV-fV-XMl0fiN/view?usp=sharinq pdf

40 М Майкл Фарадей (1791 - 1867) Январь 2018 48/3,0/77,5 Электромагнетизм https://drive.qooqle.eom/file/d/16ZSi1 NKwHikxJv4qVJ5L51aUovJVP GG/view?usp=sharinq pdf

41 М Джозеф Генри (1775 - 1878) Февраль 2018 29/1,8/79,3 Электротехника https://drive.qooqle.eom/file/d/1i8v1mJZYV-aie5kUom-Fu64IEC5USzR /view?usp=sharinq pdf https://doi.orq/10.24108/0218.0001375 pdf

42 М Сергей Лебедев (1902 - 1974) (70 лет созданию первой в СССР ЭВМ) Июнь 2018 71/4,4/83,7 Вычислительная https://drive.qooqle.com/file/d/1eqqn4-Nm20iwxDb2hSE4CTUbUNphpUhC/view?usp=sharinq pdf https://doi.orq/10.24108/0618.0001382 pdf

^ В подготовке очерков принимали участие Б.М. Киндяков (К), К.В. Мещеринова (М), И.М. Сидякин (публикации в формате ериЬ для чтения на мобильных устройствах) и Е.А. Тихомирова (Т)

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.