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러시아 비디오 녹화의 역사

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"러시아는 코끼리의 발상지입니다!" -이것은 잘 알려져 있고 다소 가성적인 일화의 핵심 문구로, 잘못 이해 된 국가를 주장하고 그와 함께 그들의 우위를 주장하려는 전 통치자의 오만함과 지칠 줄 모르는 욕망을 모든 곳에서 낙인 찍습니다. 그럼에도 불구하고 ... 옛날 옛적에 가장 크고 가장 강력한 코끼리 인 매머드가 배회 한 것은 러시아의 광대함에 있었기 때문에 우리가 시작한 진술에 대한 몇 가지 근거가 여전히 있습니다. 또 다른 질문은 매머드가 멸종되었다는 것입니다. 아아, 우리의 역사는 활기차게 시작했지만 결국 조건부 생존 상태에서 뒤쳐지는 많은 사례로 가득 차 있습니다. 텔레비전의 역사도 이런 종류의 예가 풍부합니다. 이제 리더들과의 기술적 격차는 엄청납니다. 과거에 그것을 투영하는 많은 사람들은 확신합니다. 항상 이랬습니다! 정말 그렇습니까?

영화가 발명되기 약 20년 전, 거의 동시에 그리고 확실히 독립적으로, 포르투갈의 드 페레이라와 우리의 I. Polumordvinov는 처음으로 원시를 구현하는 가능한 방법에 대한 아이디어와 고려 사항을 표명했습니다. "텔레비전"이라는 용어 자체는 1903세기 초에 탄생했습니다. 그 저자는 1911년 파리에서 열린 전시회에서 이 용어를 세상에 소개한 러시아 엔지니어 K. Persky였습니다. 러시아 이민자 V. Zworykin, 그는 XNUMX 년 상트 페테르부르크에서 처음으로 브라운 음극선 관을 사용하여 전자 텔레비전 이미지를 공개적으로 시연 한 B. Rosing의 학생이었습니다. 고향을 떠나 Zworykin은 확실히 다른 나라의 비옥 한 토양에 떨어진 교사의 아이디어를 가져갔습니다. 그리고 한 가지 더-최초의 전자 텔레비전 시스템은 다른 러시아 이민자 인 D. Sarnov가 설립 한 RCA 회사에서 만들었습니다.

전자 텔레비전으로 가는 길의 마지막 터치는 1931년 최초의 전송 음극선관인 아이콘스코프의 발명이었습니다. 그러나 Zvorykin 51 일 전, 아이콘 스코프와 유사한 5 층 타겟 및 전하 축적이있는 튜브에 대한 응용 프로그램이 당시 젊은이와 나중에 우리나라와 실제로 세계에서 가장 존경받는 텔레비전 남성에 의해 제출되었습니다. , S. Kataev. 과학 및 기술 커뮤니티는 XNUMX년 전에 음극선 수신관을 구현하기 위한 몇 가지 계획과 방법을 발표한 Zworykin에게 우선권을, 일반적으로 옳게 남겼습니다.

30 세의 Ya. Ryftin 교수가 이끄는 젊은 과학자 그룹은 모스크바와 레닌 그라드에서 V. Zvorykin의 강의 영향을 받아 최초의 소련 전자 텔레비전 실험 시스템을 개발하기 시작했습니다. 그러나 흥미롭게도 전자 텔레비전의 국내 버전은 강의 후 XNUMX년, 미국 버전 이후 XNUMX년이 채 되지 않아 제작되었습니다. 그 제작의 신속성은 Zworykin조차도 놀라게 했습니다. 이것은 엄청난 축적된 잠재력을 나타냅니다. 그리고 Kataev와 그의 동료들의 노력이 방해받지 않았다면 ... 그리고 그 당시 "당국은 그들이 해외에서 삐걱 거리는 소리를 낼 때까지 놓지 않을 것입니다!"

1933년 Pavel Vasilievich Shmakov와 Timofeev는 전자 이미지 전송 기능이 있는 튜브를 개발하여 적절한 증폭 기능을 제공했습니다. 이것은 고감도 튜브를 향한 첫 번째 단계입니다. 얼마 후 (또한 세계 최초!) 러시아에서 지금까지 가장 독창적 인 텔레비전 남자 인 G. Braude는 양면 목표를 개발합니다. Shmakov-Timofeev 튜브의 전송 섹션을 Braude 타겟과 결합하여 수년 동안 텔레비전에서 작동한 가장 민감한 전송 튜브인 superorticon을 만들었습니다. 소비에트 과학자들과 무엇보다도 러시아 과학자들에게 우선권이 있는 언급에 훨씬 더 많은 것을 추가할 수 있지만 짧은 메모로 모든 것을 언급할 수는 없습니다.

따라서 결론적으로 세계 텔레비전에 대한 가장 중요한 기여에 대해 이야기합시다. 우리는 현재 625/50 시스템에 대해 이야기하고 있습니다. 전원 공급 장치 주파수가 50Hz 인 국가의 세계 텔레비전 분해 시스템입니다. 이 시스템은 1948년 러시아에서 방송 시스템으로 탄생하고 구현되었으며, 불과 몇 년 후에 다른 국가들이 합류했습니다. 그러한 시스템에 대한 아이디어의 저자 인 S. Kataev와 S. Novakovsky는 1944 년에 그것을 표현했습니다.

그래서 우리는 아이디어와 우선 순위에 마음이 상하지 않지만 처음에는 조금이지만 지금은 비극적으로 뒤쳐져 있습니다. 제목에 제기 된 질문에 답하면 러시아가 텔레비전의 발상지가되지 않았으며 전체 드라마는 다른 조건에서 될 수 있다는 데 확실히 동의해야합니다. 우리가 지금도 사상과 이론의 수준에서 리더들보다 뒤떨어지지 않고 그것을 집요하게 실행에 옮기지 못하는 데는 다 이유가 있다. 우선, "세계에서 가장 발전된 소비에트 과학"은 항상 그리고 지금도 신데렐라로 남아 예산에서 남은 음식만을 먹고 있습니다. 명망 있는 것들: 원자폭탄, 우주, 그리고 기껏해야 굶어 죽었습니다. 구현에 가까울수록 재정적 투자와 위험이 높아지는 것으로 알려져 있습니다.

소련과 현재 러시아에는 과학을 위한 돈이 충분하지 않습니다. 따라서 개발에 대한 재정적 및 기술적 지원은 서방과 비교할 수 없으며 관료적 과학 사령관은 원칙적으로 위험을 피했기 때문에 해외에서 부화하기를 기다리고있었습니다. 더욱이 가장 좌익 급진파 인 공산주의자들은 기술적, 기술적 변화를 포함한 모든 변화가 불가피한 가장 우익 보수적 설득의 국가 시스템을 구축했습니다. 따라서 우리는 부지런히 사랑했지만 천천히 새로운 것을 판매하려는 시도에서 따라 잡고 선동을 보았습니다. 개인 및 전체 팀과 같은 드라마가 너무 많다는 것이 놀라운 일입니까? 다음은 전형적인 예입니다. 우리 과학자들은 일본보다 몇 년 일찍 HDTV를 개발하기 시작했고 가시적인 성공을 거두었습니다. 이러한 작업은 불필요한 것으로 축소되었습니다(불필요한 참신함!) Sony가 자체적으로 시작했을 때!

러시아와 그 텔레비전에도 뛰어난 과학자와 엔지니어가 있으며 적어도 고국을 떠난 많은 사람들이 이것을 증서로 확인했습니다. 최근까지 함께 일했던 우리 텔레비전 사람들의 목록을 인용할 수 있습니다. 이제 그들은 매우 평판이 좋은 외국 회사의 직원으로 선두 자리를 차지했습니다. 그곳에서 그들은 이러한 아이디어를 구현할 수 있었고 여기에서 충돌 만 채웠습니다. 그러한 상황은 부끄러운 일이지만 우리나라에서는 "부끄러움이 눈을 멀게하지 않습니다."

우리는 텔레비전의 역사와 다양한 방향의 발전을 객관적으로 다루는 것이 필요하고 유용하다고 생각합니다. 우리의 과거로부터 배우고 무엇을 조심해야 하는지 이해해야 할 것이 많습니다. 그래서 우리는 역사 섹션을 여는 것이 필요하다고 생각합니다. 불행히도 러시아 텔레비전의 역사는 전문가가 아니라 소수의 애호가-증인 및 행사 직접 참가자, 그중에서도 S.V. 전자 방송이 시작된 이래 텔레비전에서 일한 Novakovsky.

우리는 러시아 비디오 녹화의 역사에 대한 일련의 에세이로 루 브릭을 엽니 다. 저자는 러시아 연방 문화의 명예 노동자이자 기술 과학 후보 인 Lavrenty Grigoryevich Lishin이 최초의 소련 비디오 레코더 개발을 시작했습니다. 이것들은 주관적인 에세이, 증인의 에세이, 이벤트 참가자입니다. 제 생각에는 흥미 롭습니다. 사건에 대한 일부 해석은 도전받을 수 있지만 회고록 작가는 자신의 비전에 대한 권리가 있습니다. 국내 비디오 녹화의 역사는 개인의 성공 중 하나이지만 더 많은 폭풍과 잘못된 결정입니다. 저자는 그것들을 만지지만 자제력으로 만지고 라인 사이에서만 위로부터의 실제 긴장, 분쟁 및 압력을 추측 할 수 있으며 때로는 치명적인 결정을 내 렸습니다.

모스크바 올림픽 기간 동안 여러 TV 회사 대표들과 이야기를 나눴을 때 그들은 방금 등장한 스튜디오 장비 "Perspektiva"에 대해 꽤 잘 이야기했지만 공손함조차도 비디오 녹화를 가혹하게 비판하는 것을 막을 수 없었습니다. 우리는 어떻게 여기에 왔습니까? 그 대답은 가려져 있지만 그럼에도 불구하고 제안된 에세이에 포함되어 있습니다. 독자들이 국내 비디오 녹화가 어떻게 만들어 졌는지 알아가는 것이 흥미로울 수 있기를 바랍니다. 그러나 그것이 어떻게 현재 상태에 이르렀는지-이것은 추측 프레임 뒤에 남아 있습니다.

에세이 1. 첫 번째 성공

50년대 말에는 거의 모든 TV 프로그램이 생중계되었고, 30년 후에는 모든 프로그램이 비디오 테이프에서 재생될 것이라고는 상상하기 어려웠습니다. 텔레비전 센터의 기술 혁명은 비디오 레코더에 의해 이루어졌으며 1956 년에 처음 언급되었습니다. 첫 번째 제조업체는 러시아 (!, ed.) 이민자 Alexander Mikhailovich Poniatov가 만든 AMPEX 회사 (미국)였습니다.

 짜르 군대의 대령이었던 그는 "그의 각하" 또는 영어로 엑설런스라는 칭호를 받을 자격이 있었습니다. 이름, 후원 및 성의 영문 필사본의 첫 글자와 Poniatov의 처음 두 제목으로 구성된 약어가 회사 이름이되었습니다. A.M. Ponyatov는 예를 들어 현재 유명한 R. Dolby와 같은 매우 강력한 개발자 팀을 구성했습니다. AMPEX 비디오 녹화의 구현은 매우 강한 인상을 남겼습니다. 수년 동안 Poniatov의 사진은 전 세계의 비디오 녹화 장비에 걸려 있었고 녹화 프로세스 자체는 종종 "ampexing"이라고 불 렸습니다.

그 당시 러시아인을 포함한 많은 디자이너들은 TV 이미지를 녹화하기 위한 테이프 레코더를 만드는 꿈을 꾸었습니다. 그래서 1956년 VNAIZ(Institute of Sound Recording)에서 B.I. Chernyaev, TV 녹화에 대한 연구가 수행되었지만 (이 주제에 대한 작업 프로그램의 초안 만 살아 남았습니다) 장치가 병렬 세로 트랙에 비디오 신호의 여러 구성 요소를 기록하는 방법을 기반으로했기 때문에 실패로 끝났습니다 .

비디오 레코더를 만드는 문제는 1958년 소콜니키에서 열린 미국 전시회 이후 특히 관련성이 높아졌습니다. 전시회에서 미국 대사는 N.S. VCR에 녹화된 흐루시초프. 회의를 녹화한 비디오테이프는 N.S. 디코딩을 위해 VNAIZ에 보낸 Khrushchev. 우리는 비디오 신호의 교차 라인 기록이 있는 2인치 너비의 테이프를 처음 보았지만 "해독"할 수 없었습니다. 냉전 상황에서 비디오 녹화 작업은 기밀로 분류되어 중요한 기술 정보를 얻는 것이 배제되었습니다.

CPSU 중앙위원회의 결정에 따라 비디오 녹화 작업은 모스크바 (VNAIZ)와 레닌 그라드 (Lenkinap 및 VNIIT)에서 동시에 시작되었습니다. 모스크바와 레닌그라드 장치는 저반송파의 주파수 변조로 신호 헤드를 회전시켜 동일한 횡선 기록 방법을 기반으로 했지만 개발자들은 각자의 길을 갔다. Ph.D.가 이끄는 모스크바 비디오 레코더의 이름 인 "Kadr"의 제작자. 그리고. Parkhomenko (A. Goncharov, V. Lazarev, A. Spirin, I. Orekhov, A. Langen, P. Zon, L. Markovich, L. Lishin 등)는 자신의 비디오 음반과 외국인들. M.G. Shulman은 KMZI 비디오 레코더에 70mm 너비의 테이프를 사용했는데 이는 엄청난 실수였으며 외국 프로그램을 재생할 가능성을 완전히 배제했습니다.

Muscovites의 인내와 인내는 보상을 받았습니다. 그들은 작업용 VCR 모델을 처음으로 준비했습니다. 20년 1960월 24일, "역사적인" 사건이 발생했습니다. "오늘 보게 될 것"이라는 기사의 신문 "소비에트 러시아"는 실험 프로그램을 자기 테이프에 녹음하여 중앙 텔레비전으로 이전하는 것에 대해 보도했습니다. 거리 Kachalova, 6에서 PTS는 House of Sound Recording까지 운전했습니다. 콘서트 스튜디오에 TV 카메라가 설치되었고 비디오 레코더가있는 XNUMX 층에 케이블이 던져졌습니다. 당시 유명한 아나운서 Svetlana Zhiltsova가 주최 한 팝 콘서트가 열렸습니다.

우리는 그것을 녹음하고 예술가들을 초대하여 그것을 보도록 초대했습니다. 그중에서 주요 오페레타 예술가 Vladimir Arkadyevich Kandelaki가 눈에 띄었습니다. 나는 예술가들의 얼굴에 대한 감탄을 기억합니다. 결국, 그들은 그들의 감정이 아직 살아있을 때 공연 직후 텔레비전 화면에서 생애 처음으로 자신을 보았습니다. 이전에는 모든 감정이 잊혀진 XNUMX ~ XNUMX 주 후에 현상되고 상영되는 필름으로 촬영되었습니다.

녹음된 콘서트가 재생되고 케이블을 통해 PTS로 전송되었으며 Shabolovka의 텔레비전 센터를 통해 방송되었습니다. 34년 전이었고 우리는 주요 외국 기업들보다 불과 4년 뒤쳐져 있었습니다.

에세이 2

첫 번째 "Kadr-1"의 레이아웃은 연구소의 대규모 전문가 팀의 노력으로 만들어졌습니다. VCR의 핵심 - 비디오 헤드 블록(VVG)은 I. Orekhov가 설계했습니다. BVG의 경우 작은 크기로 블록을 15rpm의 속도로 가속할 수 있는 고유한 전기 모터가 필요했습니다. 이 모터는 미래의 과학 박사인 A. Langen이 만들었습니다. 그러나 가장 어려운 과제는 회전식 비디오 헤드의 개발이었습니다. 그들의 제작자 인 V. Parkhomenko, A. Goncharov, L. Markovich 등은 머리 / 테이프의 상대 속도가 000m / s 인 일반 재료가 불과 수십 시간 만에 마모된다는 것을 빠르게 확신하게되었습니다. TsNIICHERMET 전문가에게 헤드 코어용 특수 합금을 주문해야 했습니다. 머지 않아 내마모성을 최대 40시간까지 높일 수 있는 독특한 소재인 국산 센더스트를 만드는 것이 가능해졌습니다.

엔지니어 A. Gocharov, A. Spirin, G. Ivanov 등은 비디오 레코더의 이미지 채널을 위해 근본적으로 새로운 여러 블록을 만들었고 V. Lazarev는 테이프 드라이브 메커니즘(LPM)의 장치를 자동 조절하는 시스템을 개발했습니다. P. Zon과 I. Orekhov가 설계했습니다. 사운드 및 제어 채널 만 트랜지스터 화되었습니다. 당시 국내 트랜지스터의 주파수 특성이 매우 낮고 텔레비전 장치에 적합하지 않았기 때문에 비디오 채널은 튜브 채널로 남아있었습니다.

첫 번째 녹화에서 테이프로 텔레비전 프로그램을 제작하기까지의 경로는 어려운 것으로 판명되었습니다. 우선 다른 VCR에 녹화된 비디오 음반을 재생할 수 있는 가능성을 확보할 필요가 있었다. 이를 위해서는 테이프의 라인이 엄격하게 정의된 크기여야 할 뿐만 아니라 기록된 신호가 동일해야 합니다. 작은 크기 편차나 회전하는 BVG 디스크의 부정확한 헤드 배치로 인해 이미지의 수직선이 왜곡되었습니다.

90도 각도로 헤드를 설치하는 문제를 해결하기 위해 디스크를 분할하고 이미지에 따라 콘 나사로 각도를 조정했습니다. 헤드 매개변수의 분산으로 인해 한 세그먼트의 밝기가 다른 세그먼트와 차이가 났습니다(한 헤드가 16개의 TV 라인을 포함하는 세그먼트를 기록함). 그래서 디스크에서 이미지를 최악의 헤드로 조정하자마자 헤드가 마모되어 BVG를 다시 교체해야 했습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 때때로 BVG를 녹화된 테이프 옆 선반에 놓고 방송될 때까지 테이프와 함께 보관해야 했습니다. 그런 다음 세그먼트 녹화 방법과 멀티 헤드 비디오 레코더에 대한 혐오감이 생겨 남은 생애 동안 저에게 남아있었습니다. 60 년대 중반까지 XNUMX 헤드 비디오 레코더를 운영하는 모든 텔레비전 센터에서 문제가 주기적으로 발생했습니다. BVG를 어디에서 수리해야합니까? 수년에 걸쳐 악화되었습니다.

또한 TV 프로그램을 바로 녹화하는 것은 불가능하며 비디오 테이프에서 프로그램을 편집해야 합니다. 처음에는 영화와 같은 방식으로 제작되었습니다. 세로선을 따라 비디오 테이프를 자르고 접착 테이프로 붙입니다. 텔레비전 센터에서 사용되는 특수 테이프 절단기가 연구소에서 설계되었습니다. 얼마 후 80년대 중반까지 쓰이던 음표나 카운터에 의한 '전자편집'이 등장했다.

여러 대의 비디오 레코더 "Kadr-1"을 만든 후 우리 경영진은 그들의 작업으로 전환하기로 결정했고 우리는 Zhuravlev Square의 Teletheater로 옮겼습니다. 당시 V. F. Amiridi는 신기술의 열렬한 팬입니다. 그의 자비와 반응으로 첫 단계에서 발생한 많은 문제를 극복할 수 있었습니다. 예를 들어 LPM 엔진을 제어하기 위한 전력 증폭기는 강력한 GU-50 램프로 만들어졌습니다. 설계자들은 실린더를 VCR의 후면 벽에 수평으로 배치했는데, 이는 열 발산이 좋지 않았습니다. GDRZ에서 N. S. Khrushchev의 연설을 녹음해야했습니다. 그의 연설은 질질 끌었고 램프의 그리드는 시뻘겋게 달아올랐고 녹음이 중단될 위험이 있었습니다. 나는 각자 선풍기를 들고 기구 뒤에 누워서 연설이 끝날 때까지 램프를 식혀야 했다. 그래서 우리는 실제로 "ether"가 무엇을 의미하는지, 왜 전문 비디오 레코더가 실패 없이 하루 동안 계속 작업해야 하는지를 배웠습니다.

젊은 영화 제작자들은 최초의 비디오 레코더 작업에 대해 배웠습니다. 그들 중 한 명인 V. Litovcher는 VCR의 도움으로 단편 영화 "V. I. Lenin의 근무일"을 만들기로 결정했습니다. 열심히 일해야했지만 우리에게는 광고였습니다. 이 영화는 기록적인 짧은 시간, 즉 원하는 날짜보다 몇 달 전에 만들어졌으며 우리나라에서 캠코더 없이 만들어진 최초의 영화가 되었습니다.

저자: Lavrenty Lishin, Journal 625, 625-net.ru

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대규모 데이터 센터를 위한 Schneider Electric Uniflair 냉각 22.05.2022

슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)은 현재 및 미래의 데이터 센터 냉각 요구 사항에 적응할 수 있는 효율성, 정확성 및 맞춤화 기능을 제공하는 대규모 데이터 센터용 Uniflair 인버터 스크류 냉각기의 새로운 시리즈를 발표했습니다.

대형 공냉식 자유 냉각 냉각기는 모든 환경 조건에서 높은 에너지 효율성을 위해 향상된 냉각 용량과 낮은 에너지 소비를 제공합니다. Uniflair 스크류 냉각기는 낮은 지구 온난화 지수(GWP) 냉매를 위한 최초의 솔루션 중 하나입니다.

"Uniflair의 최신 냉각기는 지속 가능성을 염두에 두고 설계되었으며 까다로운 환경에서도 상당한 에너지 효율성과 신뢰성을 기업에 제공합니다. 에너지 소비 감소와 함께 환경 친화적인 냉매 사용을 통해 이 제품은 의도적인 혁신과 지속 가능성에 대한 슈나이더의 약속을 강조하고 다음을 제공합니다. 고객은 미래에 적응할 수 있습니다." "라고 Schneider Electric의 Secure Power 냉각 시스템 이사인 Pankaj Pathak은 말했습니다.

슈나이더의 최신 300-2200kW Uniflair 냉각기는 고효율 및 안정적인 데이터 센터 냉각을 크게 개선하고 새로운 크기와 구성으로 현재 플랫폼을 향상시킵니다.

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