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테이프 레코더는 녹음(음향 진동을 전자기 진동으로 변환하여 매체에 고정) 및 이전에 자기 매체에 기록된 신호를 재생하기 위해 설계된 전기 기계 장치입니다. 자기 특성을 가진 재료는 자기 테이프, 와이어, 커프, 디스크, 자기 드럼 등의 캐리어로 사용됩니다.

테이프 레코더
보빈(릴) 테이프 레코더

녹음기의 시조인 전신기는 덴마크의 물리학자 Valdemar Poulsen이 발명했습니다. 1898년에 Poulsen은 잔류 자화 현상을 이용하여 음파를 가는 강선에 기록되는 자기 펄스로 변환하는 장치를 만들었습니다. 전신 전화의 입력에서 음원이 연결되었습니다-마이크. 그것의 전류는 특별한 형태의 전자석에 공급되었습니다. 전자석에 의해 생성된 자기장이 강선을 자화하여 자석을 지나 일정 속도로 이동합니다. 전송된 소리에 따라 마이크에서 가져온 전류가 증가하거나 감소하고 결과적으로 녹음 자석에 의해 생성되는 자기장의 강도가 증가하거나 감소합니다.

음반을 재생하기 위해 와이어가 재생 자석을 통과했습니다. 이동 과정에서 음반의 자기장의 힘선은 코일의 회전을 가로 지르며 전자기 유도 법칙으로 인해 전선에 녹음 된 소리에 해당하는 전류가 발생했습니다. 이 약한 전기 충격은 전화기에서 음파로 변환되었습니다. 그들은 헤드폰을 사용하여 증폭기 없이 들었습니다. 음질이 매우 좋지 않았고 전신이 널리 사용되지 않았습니다.

테이프 레코더
텔레그래프 폴센

Poulsen의 놀라운 발명이 인정받기까지 0년이 걸렸습니다. 이것은 주로 전자 튜브의 출현과 이를 기반으로 한 증폭기 회로의 개발 및 사운드 캐리어 자체의 개선으로 인해 촉진되었습니다. 와이어는 빠르게 자기 소거되는 경향이 있습니다. 이 불쾌한 속성을 보상하기 위해 처음에는 초당 몇 미터에 도달한 이동 속도를 높일 필요가 있었습니다. 작은 음반에도 엄청난 양의 전선이 필요했습니다. 두께가 1mm를 넘지 않았지만 녹음 코일은 많은 공간을 차지하고 매우 무거웠습니다. 가는 와이어가 이동 중에 찢어지고 얽히고 꼬였습니다. 그들은 그것을 강철 테이프로 교체하려고 했습니다. 휴식은 멈췄지만 사운드 캐리어의 부피와 무게는 몇 배 더 늘어났습니다. 이러한 테이프로 코일을 회전시키려면 강력한 전기 모터가 필요했습니다. 러닝 기어는 매우 부피가 컸습니다. 이 기간 동안 자기 기록은 유망하지 않은 결과를 제공했습니다.

테이프 레코더
피어스 55-B - 자기 와이어 테이프 레코더, 1945

테이프 레코더는 새로운 사운드 캐리어가 발명된 후에야 상업적 성공을 거두었습니다. 독일 발명가 Pfeimer는 종이 테이프에 철분 층을 적용하는 기술을 개발했습니다. 새로운 사운드 캐리어는 잘 자화되고 자기가 제거되었으며 절단 및 접착이 가능했습니다. 그 후 종이 테이프는 더 내구성 있고 탄력 있고 불연성 인 셀룰로오스 아세테이트로 만든 플라스틱 테이프로 교체되었습니다. 강자성 분말(산화철)을 바인더(예를 들어, 니트로 래커)와 미리 혼합하여 테이프에 분무하였다. 처음으로 이러한 테이프는 독일 회사 AEG에서 1935 년에 생산되기 시작했습니다. 테이프 레코더는 자기 녹음에 혁명을 일으켰습니다. 가볍고 콤팩트하며 자화를 잘 유지하여 사운드 캐리어의 속도를 수십 배 줄일 수 있습니다. 그런 영화에서는 유선보다 훨씬 긴 작업을 녹음하는 것이 가능했습니다.

테이프 레코더
AEG K4 녹음기, 1939년

테이프에 녹음하는 것은 온와이어와 같은 방식으로 이루어졌습니다. 지금까지 말한 모든 것으로부터 녹음기의 가장 중요한 요소는 자기 헤드라고 하는 전자석을 녹음하고 재생하는 것이었습니다. 두 헤드는 코일로 둘러싸인 자기 코어였습니다. 코어에는 특수 청동 호일로 채워진 틈이 있습니다. 기록 헤드의 권선을 통과하는 전류는 자기장을 형성하여 자기 코어를 통과하고 작업 갭을 주변 공간으로 빠져나갔습니다.

테이프 레코더
자기 헤드 장치

이 장이 일정할 때 그것을 통과하는 전체 테이프를 균일하게 자화했습니다. 마이크로폰에 가해지는 음향효과로 인해 전류가 헤드의 권선에 흐를 때 마이크로폰 전류의 세기에 따라 헤드간극의 자기장이 변화하게 된다. 소리 진동의 강도. 동시에 테이프는 다른 자화를 획득하여 음반으로 변했습니다. 그것의 다양한 섹션은 강도와 ​​방향 모두에서 다르게 자화되는 것으로 판명되었습니다. 공간에서 닫히는 이러한 개별 섹션의 자기력선은 외부 자기장을 형성했습니다. 자기 음반을 재생할 때 테이프는 녹음할 때와 동일한 속도로 재생 헤드를 지나고 테이프의 자기장 강도에 따라 달라지는 권선에 전류를 인가했습니다. 그런 다음 권선에서 발생하여 증폭 된 전류가 스피커로 왔습니다.

동일한 테이프를 반복적으로 사용하기 위해 고주파 전류를 사용하는 특수 램프 발생기로 구동되는 지우개 헤드가 있습니다. 이 발전기에서 생성된 전류는 지우개 헤드의 권선을 통과했습니다. 테이프는 이 헤드에 의해 생성된 필드를 통과하는 동안 반복적으로 자성을 띠고 결과적으로 자성을 잃은 상태로 남게 되었습니다.

지운 후 자기 테이프가 녹음 헤드의 필드에 떨어졌습니다. 여기에서 테이프의 각 요소는 자기장의 이중 작용을 받았는데, 자기장은 한편으로는 기록 신호의 전류에 의해, 다른 한편으로는 기록으로 들어오는 추가 바이어스 전류에 의해 형성되었습니다. 고주파 발생기에서 헤드. 이러한 고주파 전류의 추가 공급을 자화라고 합니다. 테이프 레코더의 다양한 부품이 민감한 자기 테이프(주로 램프 및 변압기)에 발생하는 왜곡을 방지해야 합니다. 작동 중에 테이프 주위에 충분히 강한 자기장이 생성되어 테이프도 자화되었습니다.

테이프 레코더
녹음기(확대하려면 클릭)

오랫동안 이 바람직하지 않은 자화(듣는 동안 소음, 딱딱거리는 소리 및 윙윙거리는 소리의 형태로 나타남)는 음반의 품질을 크게 떨어뜨렸습니다. 고주파 바이어스 전류를 신호 전류에 혼합하는 방법을 배운 후에야 자기 음반의 품질이 너무 높아져 기계 녹음과 경쟁하기 시작했습니다. 축음기 기록.

테이프 레코더에는 두 개의 릴(피드 및 수신)이 있습니다. 테이프를 움직이기 위해 전기 모터, 구동축, 압력 롤러 및 기타 부품으로 구성된 메커니즘이 사용되었습니다. 일반적으로 테이프 레코더에는 테이프를 양방향으로 릴에서 릴로 빠르게 되감기 위한 장치가 있었습니다.

1950년대 초부터 설계자들은 자기 테이프 취급을 단순화하기 위해 노력했습니다. 제안 된 솔루션은 일반적으로 두 가지 옵션으로 요약됩니다. 테이프가있는 두 개의 코일이 하나의 카세트에 결합되거나 링에 접착 된 테이프 롤이있는 하나의 코어가 카세트에 배치되었습니다. 1950년에 뉴욕의 Mohawk Business Machines Company는 Midget Recorder를 출시하여 "세계 최초의 포켓 테이프 레코더"라고 광고했습니다. 그를 위한 링 테이프는 금속 카세트에 넣어졌습니다. Tefi 카세트는 소비자 시장(독일, 1955년, 테피폰 테이프 레코더용 링 테이프 포함), Dictet(미국, 1957년, 휴대용 음성 녹음기용), Saba(독일, 1958년, Sabamobil 테이프 레코더용), RCA Sound Tape Cartridge(미국, 1958년), Fidelipac(링 테이프 포함, 미국, 1959년). 이러한 초기 시스템 중 어느 것도 널리 인정받지 못했습니다.

테이프 레코더
컴팩트 카세트 옆에 있는 RCA 사운드 테이프 카트리지

진정한 대용량 카세트 레코더는 1960년대 초에 등장했습니다. 1963년 필립스는 소형 카세트를 출시했습니다. 수십 년 동안 전 세계 테이프 카세트의 주요 형식이 되었습니다.

테이프 레코더
필립스 컴팩트 카세트

1964년에 미국 회사 컨소시엄은 끝없는 테이프 롤과 8트랙 녹음이 가능한 스테레오 8 카세트를 출시했습니다. 1980년대 초까지 미국에서 인기가 있었습니다. Grundig의 DC International(1965), Sony의 Elcaset, Olympus의 마이크로카세트와 같은 다른 경쟁 시스템은 소형 카세트와 경쟁하지 못하거나 특수 응용 프로그램(예: 마이크로카세트 - 소형 음성 녹음기 및 전화)의 좁은 틈새를 점유했습니다. 기계).

가장 인기있는 카세트 테이프 레코더 유형은 라디오였습니다. 배터리 전원이 가능한 테이프 레코더와 라디오 수신기의 조합입니다. 그들은 주머니 크기의 마이크로 카세트에서 크고 강력한 스테레오 시스템("붐박스" 및 "게토블라스터")에 이르기까지 모든 종류의 형식으로 생산되었습니다. 최초의 카세트 레코더는 1966년 Philips에서 생산되었습니다.

테이프 레코더
필립스 22RL962 라디오 녹음기, 1966

1979년 Sony는 최초의 소형 카세트 플레이어인 Walkman TPS-L2를 출시했습니다.

테이프 레코더
소니 워크맨 TPS-L2

저자: Ryzhov K.V.

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불멸의 양자 입자 21.06.2019

뮌헨 공과 대학 및 복합 시스템 물리학 연구소의 이론 물리학자. 막스 플랑크는 일상 세계에서는 생각할 수 없는 일들이 미시적 수준에서 가능하다는 것을 발견했습니다.

"지금까지는 상호 작용하는 양자 시스템의 준입자가 특정 시간 후에 붕괴한다고 가정했습니다. 이제 우리는 그 반대가 사실이라는 것을 압니다. 강한 상호 작용은 붕괴를 완전히 멈출 수도 있습니다."라고 기술 대학의 이론 고체 상태 물리학 교수인 Frank Pollmann이 설명합니다. 뮌헨 대학교. 이러한 준입자의 한 예는 포논(결정 원자의 진동 운동 양자)입니다.

준입자의 개념은 물리학자이자 노벨상 수상자인 Lev Davydovich Landau에 의해 발명되었습니다. 그는 그것을 사용하여 많은 입자의 집합적 상태 또는 더 정확하게는 전기력 또는 자기력의 영향을 받는 이들의 상호 작용을 설명합니다. 이 상호 작용으로 인해 여러 입자가 하나로 작용합니다.

물리적인 관점에서 이 진동은 물질로 변형되는 파동으로 양자역학적 파동-입자 이중성에 따라 가능하다. 따라서 불멸의 준입자는 열역학 제XNUMX법칙을 위반하지 않습니다. 그들의 엔트로피는 일정하게 유지되고 붕괴가 멈춥니다.

이 발견은 또한 지금까지 과학자들을 당황하게 했던 현상을 설명합니다. 실험 물리학자들은 Ba3CoSB2O9 자성 화합물이 놀라울 정도로 안정적이라는 것을 측정했습니다. 자기 준입자(마그논)가 이에 대한 책임이 있습니다. 다른 유사 입자인 로톤은 절대 영도에서 지구 표면의 기체인 헬륨이 무한히 흐를 수 있는 액체가 되도록 합니다.

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