Greguss Ferenc: Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok. 3. kiadás (Budapest, 1997)

Eladó illúziók - Üzenet az éteren át!

nyét, és azonnal elhatározta, hogy a látha­tatlan sugarak nyomába ered. Pétervártól harminc kilométerrel nyu­gatra, a Finn-öbölben fekszik Kotlin szige­te, ahol a balti orosz flotta állomáshelyén, Kronstadt kikötővárosának aknásztiszti is­kolájában tanított Alekszandr Sz. Popov, a fiatal professzor. Már 1888-ban lelkesen hozzáfogott, hogy két évvel idősebb német kollégájának kísérletei nyomán megismer­kedjék ezekkel a különös sugarakkal. Több előadást tartott ebben az évben a Hertz-féle hullámokról, 1889-ben pedig egyik bemu­tatóján már azt az ötletet is fölvetette, hogy ezekkel a láthatatlan elektromos sugarakkal jeleket lehetne közvetíteni a távolba. Ahogy egyik munkatársának visszaemlékezéséből tudjuk, olyan készülékre célzott, amely “önmagában helyettesíti az ember hiányzó ! elektromágneses érzékelését”. Hertznek 16 méter távolságból sikerült i kimutatnia az elektromágneses hullámokat, de messzebbre nem jutott. A távolság növe­léséhez valójában érzékenyebb vevőkészü­lékre lett volna szüksége. Bár Hertz homo­rú fémtükrökkel próbálta rezonátoraiba ' gyűjteni a szétszóródó sugarakat, mindez kevésnek bizonyult. Elméletileg ugyanis a kisugárzott elektromos hullámok energiája egy láthatatlanul szétpattanó szappanbubo­rék módjára terjed a térben. Kétszer na­­’ gyobb távolságban tehát nyolcszor gyen­­, gébb energia jelentkezik, háromszoros tá­­, volságban pedig huszonhétszer kisebb energiájú hullámok érik el ugyanazt a vevő­­készüléket! Ezért látta Hertz eléggé reménytelennek a jeltovábbítás lehetőségét, amikor egy Huber nevű mérnök levélben fordult hozzá, és a véleményét kérte arról, hogy nem le­hetne-e telefon által keltett rezgéseket szik­­rainduktorba vezetni és ezt kisugározni. 1889. december 3-án írt válaszában a kitű­nő fizikus alaposan lehűtötte az ötletes mérnök lelkesedését: “A mágneses erővo­nalak a fénysugarakhoz hasonlóan terjed­nek, ám az elektrosztatikus erővonalak vagy egy telefon rezgései lényegesen las­súbbak. Tegyük fel, hogy másodpercenként 1000 rezgésünk van, ennek az éterben 300 kilométer hosszúságú hullámok felelnek meg; a távoli vevőtükör méretének ugyan­ilyen nagyságrendűnek kell lennie. Csupán akkor sikerülhetnének ezek a kísérletek, ha Ön akkora homorú tükröt tudna szerkeszte­ni, mint egy kontinens. De a szokásos tük­rökkel teljesen fölösleges dolog bármit is kezdeni, minthogy a legparányibb kimutat­ható hatás sem jelentkezne.” Hertznek ez a gondolatmenete teljesen megfelelt a tényeknek. Ilyen hosszúságú hullámokkal valóban semmit sem lehetett kezdeni. De még az ő hatvan centiméteres hullámai se jutottak messzire, ezért inkább a vételi érzékenységet kellett valamilyen módon növelni. És ebben ismét a szeren­csés véletlen segített ezúttal egy francia kí­sérleti fizikusnak. douard Branly különféle fémporokat IC^töltött egy ebonit csőbe, és azt vizsgál­ta, képes-e a villamos áram így is áthaladni a csövön. Amit várt, valóban bekövetke­zett: feszültség hatására a fémporszemcsék érintkező felületei egy pillanatra fölmele­gedtek, és egy picit megolvadva összeta­padtak. Aram folyt az ebonit rúd üregén át. A sok kísérletezés közben Branly egy­szer csak észrevett valamit. Amikor egy lei­­deni palack szikrázva kisült a cső közelé­ben, a fémporszemcsék valami láthatatlan finom kapcsoló módjára vezetni kezdték egy telep áramát, és a közbeiktatott galva­nométer mutatója kilendült. Az alaposabb vizsgálatok során Branly rájött, hogy itt t 507

Next

/
Oldalképek
Tartalom