Loading AI tools
советский физик и изобретатель Из Википедии, свободной энциклопедии
Оле́г Влади́мирович Ло́сев (27 апреля (10 мая) 1903, Тверь — 22 января 1942, Ленинград) — выдающийся советский физик и изобретатель (15 патентов и авторских свидетельств), автор первых научных трудов, описывающих процессы, происходящие в поверхностных слоях полупроводника. Внёс большой вклад в исследование электролюминесценции в твёрдых полупроводниках. Автор первого в мире генерирующего кристаллического детектора («Кристадин»), автор первого в мире патента на «световое реле» (прототип светодиода). В 1938 году без защиты диссертации получил степень кандидата физико-математических наук за исследования по электролюминесценции.
Лосев Олег Владимирович | |
---|---|
Дата рождения | 10 мая 1903 |
Место рождения | Тверь, Российская империя |
Дата смерти | 22 января 1942 (38 лет) |
Место смерти | Ленинград, СССР |
Страна | |
Род деятельности | физик, инженер, изобретатель |
Научная сфера | физика, радиотехника |
Место работы | Нижегородская радиолаборатория имени В. И. Ленина, Центральная радиолаборатория, ассистент кафедры медицинской биофизики 1 ЛМИ |
Учёная степень | кандидат физико-математических наук |
Известен как | изобретатель кристадина |
Автограф | |
Произведения в Викитеке | |
Медиафайлы на Викискладе |
О. В. Лосев родился 27 апреля 1903 года в Твери. Отец Лосева — конторский служащий Верхневолжского завода железнодорожных материалов (в настоящее время Тверской вагоностроительный завод), бывший штабс-капитан царской армии, дворянин[1]. Мать занималась домашним хозяйством и воспитанием сына[2].
Будучи учеником школы второй ступени, Лосев в 1917 году попадает на публичную лекцию начальника Тверской радиостанции В. М. Лещинского, посвящённую достижениям в радиотехнике. Лекция произвела большое впечатление на юношу, он ещё сильнее увлёкся радиотехникой[3].
Мечта о приёме радио приводит Лосева на Тверскую радиостанцию, где он ближе знакомится с В. М. Лещинским (ставшим впоследствии его руководителем), а затем и с М. А. Бонч-Бруевичем и профессором Рижского политехникума В. К. Лебединским[4].
В 1920 году Лосев приехал в Москву, чтобы поступить в Московский институт связи. После встречи со своими знакомыми из Тверской радиостанции на проходившем в сентябре в Москве первом Российском радиотехническом съезде, молодой человек решает оставить учёбу в институте и уехать работать в Нижегородскую лабораторию (НРЛ), куда перевели работать в середине августа 1918 года коллектив радиолаборатории при Тверской радиостанции.
В Нижнем Новгороде Лосев пытался устроиться на работу, однако из-за отсутствия вакансий смог устроиться лишь на должность рассыльного. Научная карьера в НРЛ началась для Лосева только через несколько месяцев, когда он стал младшим научным сотрудником.
Неудачные опыты в конце 1921 года с гетеродинами, использующими электрическую дугу, обращают внимание учёного на кристаллические детекторы — ему показалось, что детекторный контакт — это ещё более миниатюрная электрическая дуга[6]. Получив отпуск в конце 1921 года, Лосев уезжает в Тверь, где продолжает исследовать кристаллы в своей домашней лаборатории[7][8]. Используя кристалл цинкита (ZnO) и угольную нить в качестве электрода, Лосев собирает детекторный приёмник и 12 января 1922 года впервые слышит работу радиостанций незатухающих колебаний[6]. Отличительной особенностью приёмника являлась возможность подачи смещения на кристалл с помощью трёх батареек от карманного фонаря (12 вольт)[9]. Сконструированный приёмник по чувствительности был на уровне имевшегося у Лосева регенеративного радиоприёмника.
Исследуя характеристики детекторов на основе цинкита в приёмнике незатухающих колебаний, Лосев изучил условия, при которых детектор усиливал сигнал. Результаты этой работы были изложены им 9 марта 1922 года на лабораторной беседе в докладе на тему «Детектор-генератор»[10].
Основные тезисы доклада:
Добиваясь устойчивости работы детекторов, он экспериментирует с различными материалами кристалла детектора и проволочки. Выясняется, что лучше всего подходят для генерации кристаллы цинкита, изготовленные с помощью оплавления электрической дугой, а лучший материал проволочки — уголь. Лосевым также были проведены исследования электропроводности от формы и обработки отдельных кристаллов. Им были разработаны методы исследования поверхности кристаллов с помощью острых зондов для обнаружения мест p-n-переходов[11]. В усовершенствованном приёмнике удалось получить 15-кратное усиление.
После визита немецких радиотехников в декабре 1923 года в НРЛ труды Лосева стали известными за границей. Там за регенеративным приёмником Лосева закрепилось название «Кристадин» (было придумано во Франции[9]), которое стало впоследствии общепринятым и в СССР. Патент на название «Кристадин» выдан журналу Radio News. Лосев не патентовал изобретённый им приёмник, он получил несколько патентов на способ изготовления детектора и способы его применения[12][13][14] [15][16].
Дальнейшее совершенствование кристадина могло быть продолжено только после физического объяснения наблюдаемых явлений[17]. В 1924 году физики полупроводников и зонной теории ещё не существовало, единственным двухполюсником, обладавшим участком с отрицательным сопротивлением, была вольтова дуга. Пытаясь под микроскопом разглядеть электрическую дугу, Лосев обнаружил явление электролюминесценции[18]. Учёный правильно определил природу свечения, возникающего в кристалле карборунда. В своей статье он писал[19]: «Вероятнее всего, кристалл светится от электронной бомбардировки аналогично свечению различных минералов в круксовых трубках…» Он также отметил то, что открытое им свечение отличается от природы вольтовой дуги[20]: «Разряды, которыми действуют генерирующие точки, не являются вольтовыми дугами в буквальном смысле, то есть не имеют накалённых электродов».
В своих опытах Лосев показал, что свечение может быть промодулировано с частотой не менее 78,5 кГц (предельная частота измерительной установки на основе вращающихся зеркал). Высокая частота модуляции свечения стала практическим обоснованием для продолжения исследовательской работы в НРЛ, а затем в Центральной радиолаборатории (ЦРЛ) по разработке электронных светогенераторов[21].
Подробнее изучить излучение кристаллов (интенсивность, спектр) он не смог, так как лаборатория не располагала необходимыми приборами[22].
Тематику исследований определяли также работы НРЛ в области разработки радиоприёмников. Продолжая исследовать кристадин, учёный исследует паразитную генерацию в приёмниках, и открывает явление трансгенерации[23]. Исследуя трансгенерацию с помощью ламповых схем, Лосев обнаруживает трансформацию (понижение) частоты. На способ трансформации частоты им было получено авторское свидетельство[24].
Дальнейшие исследования Лосев проводил снова с кристаллическими детекторами. Изучая свечение, возникающее в кристаллах, он выделяет два типа свечения, о чём пишет в своей статье[25]: «Из многих наблюдений выяснилось, что можно различать (более или менее искусственно) два вида свечения карборундового контакта». Свечение I (предпробойное свечение в современной терминологии) и свечение II (инжекционная люминесценция)[26] в 1944 году были переоткрыты французским учёным Ж. Дестрио[нем.][27].
27 июня 1928 года был издан приказ ВСХН № 804, согласно которому Нижегородская радиолаборатория была передана Центральной радиолаборатории треста заводов слабого тока. Сотрудникам НРЛ было предложено переехать в Ленинград или перейти на другую работу[30].
Лосев переезжает в Ленинград вместе со своим коллегами[31], новое место его работы — вакуум-физико-техническая лаборатория в здании ЦРЛ на Каменном острове. Тематика его работы — изучение полупроводниковых кристаллов[32]. Часть экспериментов Лосев проводит в лабораториях ФТИ по разрешению А. Ф. Иоффе[33].
В экспериментах его больше всего интересовало взаимодействие между электромагнитным полем и веществом, он пытался проследить обратное действие электромагнитного поля на вещество. Олег Владимирович говорил:
существуют явления, где вещество вносит в электромагнитное поле существенные изменения, а на нём самом не остается при этом никакого следа, — таковы явления преломления, дисперсии, вращения плоскости поляризации и др. Быть может и там существует взаимность явлений, но мы не умеем её наблюдать[34].
Освещая активный слой кристалла карборунда, Лосев зарегистрировал фотоэдс до 3,4 В. Изучая фотоэлектрические явления в кристаллах, Лосев экспериментирует более чем с 90 веществами[35].
В ходе очередного эксперимента, направленного на изучение изменения проводимости кристаллического детектора, Лосев был близок к открытию транзистора, однако из-за выбора для экспериментов кристаллов карбида кремния не удалось получить достаточного усиления[36].
Из-за того, что тематика его исследований стала отличаться от тематики исследований лаборатории, перед Лосевым встал выбор — либо заниматься исследованиями по темам лаборатории, либо покинуть институт. Он выбирает второй вариант[37]. Ещё одна версия причины перехода на другую работу — реорганизация лаборатории и конфликт с начальством[38].
В 1937 году Лосев устраивается на преподавательскую работу в 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова[37]. По настоянию друзей он подготовил и передал в совет Ленинградского индустриального института (сейчас Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) список документов для присуждения учёной степени (21 статья и 12 авторских свидетельств). 25 июня 1938 года А. Ф. Иоффе представил поданные Лосевым работы учёному совету на заседании инженерно-физического факультета института. По результатам заключения инженерно-физического факультета 2 июля 1938 года учёный совет Индустриального института присвоил О. В. Лосеву учёную степень кандидата физико-математических наук[37]. Последняя его работа — разработка прибора для поиска металлических предметов в ранах[31].
Результаты исследований Лосева были опубликованы в журналах «Телеграфия и телефония без проводов»[39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][23][50][51][52], «Вестник Электротехники»[53], «Доклады АН СССР»[54][55], «ЖТФ»[56] и ряде других периодических изданий[57][58].
Лосев не последовал совету А. Ф. Иоффе эвакуироваться[9]. Умер от голода во время блокады Ленинграда в 1942 году в госпитале Первого ленинградского медицинского института[59]. Место захоронения неизвестно.
Наиболее полное описание биографии О. В. Лосева составил Г. А. Остроумов, который лично знал его и работал с ним[60]. Результаты своей работы Г. А. Остроумов опубликовал в виде библиографического очерка[61].
В зарубежной литературе научная деятельность Лосева подробно рассмотрена в книге Игона Лобнера Subhistories of the Light Emitting Diode. Книга была издана в 1976 году, материалом для автора послужили сведения, предоставленные профессором Б. А. Остроумовым, а также труды Г. А. Остроумова[62]. На составленном И. Лобнером «дереве развития электронных устройств» Лосев является родоначальником трёх типов полупроводниковых приборов (ZnO усилитель, ZnO генератор и светодиоды на основе SiC) [63].
Важность открытий и исследований Лосева подчёркивалась как в отечественных, так и в зарубежных изданиях.
Журнал Radio News, сентябрь 1924 года[64]:
Мы счастливы предложить вниманию наших читателей изобретение, которое открывает новую эпоху в радиоделе и которое получит большое значение в ближайшие годы. Молодой русский инженер О. В. Лосев подарил миру это изобретение, не взявши даже на него патента. Теперь детектор может играть ту же роль, что и катодная лампа.
Книга «Полупроводники в современной физике» А. Ф. Иоффе[65][66]:
О. В. Лосев открыл своеобразные свойства запорных слоёв в полупроводниках — свечение слоёв при прохождении тока и усилительные эффекты в них. Однако эти и другие исследования не привлекали к себе особенного внимания и не находили значительных технических выходов, пока Грондалем не был построен (в 1926 г.) технический выпрямитель переменного тока из закиси меди.
Своеобразные явления, протекающие на границе дырочного и электронного карборунда (в том числе и свечение при прохождении тока), О. В. Лосев обнаружил и подробно изучил ещё в 20-х годах, то есть задолго до появления современных теорий выпрямления.
Книга «Первые годы советской радиотехники и радиолюбительства»[67]:
Январь 1922 г. Радиолюбитель О. В. Лосев открыл свойство кристаллического детектора генерировать. Его детектор-усилитель (кристадин) послужил основой для современных кристаллических триодов.
В июне 2006 года издательством Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского опубликован сборник статей «Опередивший время», посвящённый биографии и научному наследию Лосева[68].
В октябре 2012 года в рамках проведения 11-го фестиваля «Современное искусство в традиционном музее» в Центральном музее связи имени А. С. Попова (Санкт-Петербург) был осуществлён проект Юрия Шевнина «Свет Лосева»[69]. На стенде наряду с исторической справкой об изобретателе был представлен портрет Лосева, выполненный с помощью светодиодной ленты разных цветов и размеров.
Нижегородское отделение Союза радиолюбителей России учредило диплом «О. В. Лосев — учёный, опередивший время!»[70].
В 2014 году постановлением администрации г. Твери на основании решений Тверской городской Думы скверу в Центральном районе города присвоено имя О. В. Лосева[71].
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.