Страница автора "008"

Ник автора: 008
Сайт:


Список статей автора:

Сортировка:

Огюст-Жан Френель

220 лет назад, 10 мая 1788 г., в Брольи родился Огюст-Жан Френель (Augustin-Jean Fresnel) – французский физик-оптик. В 1806 году окончил Высшую политехническую школу, а в 1809 году – Высшую школу мостов и дорог. Работал инженером по строительству и ремонту дорог в различных департаментах Франции. С 1817 профессионально занимался физикой в Высшей политехнической школе.
Научные работы Френеля посвящены физической оптике. Ещё в 1811 году под влиянием Э.Малюса стал углублённо изучать физику и начал проводить оптические эксперименты. Переоткрыв 1815 году принцип интерференции, дополнил известный принцип Гюйгенса, введя в 1816 году понятие о когерентности световых волн и их интерференции (принцип Гюйгенса-Френеля). На основе этих двух принципов Френелем была создана в 1818 году теория дифракции света. Впервые рассмотрел дифракцию от края круглого отверстия.
В 1816 году выполнил опыты с бизеркалами, а в 1819 году с бипризмами по интерференции света, ставшие классическими. Исследовал интерференцию поляризованных лучей. Доказал в 1821 году поперечность световых волн (к идее поперечности Френель пришёл в 1819 году независимо от Т.Юнга). Открыл в 1823 году эллиптическую и круговую поляризацию света. На основе световых представлений объяснил хроматическую поляризацию и вращение плоскости поляризации света, двойное лучепреломление.

Read more on Огюст-Жан Френель...

Евгений Иванович Востоков

Генерал-майор, прошедший тяжелыми дорогами Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств России, известный художник-пейзажист, чьи полотна украшают многие музеи и частные коллекции. Профессор, искусствовед и историк, автор книг, учебников и публикаций по различным вопросам культуры и изобразительного искусства. Все это об одном человеке необычайной судьбы — Евгении Ивановиче Востокове.

Read more on Евгений Иванович Востоков...

Ричард Филипс Фейнман

11 мая 1918 года, 90 лет назад, в Нью-Йорке родился Ричард Филипс Фейнман (Richard Phillips Feynman) – американский физик-теоретик, внёсший существенный вклад в создание современной квантовой электродинамики. В 1939 году окончил Массачусетский технологический институт, степень же доктора философии получил в 1942 году в Принстонском университете, там же работал, в 1943-45 годах участвовал в американском атомном проекте в Лос-Аламосской лаборатории, в 1945-50 годах работал в Корнеллском университете. С 1950 года – профессор Калифорнийского технологического института.
Работы Фейнмана посвящены квантовой теории поля, квантовой электродинамике, физике элементарных частиц, статистической физике, сверхпроводимости, теории гравитации. В 1948 году независимо от Ю.Швингера и С.Томонаги построил современную квантовую электродинамику (Нобелевская премия по физике в 1965 году). В 1949 году разработал способ объяснения возможных превращений частиц – так называемые диаграммы Фейнмана. Вместе с Гелл-Манном (независимо от Р.Маршака и Э.Сударшана) создал в 1958 году количественную теорию слабых взаимодействий.
Независимо от Л.Онсагера развил в 1955 году теорию квантованных вихрей в сверхтекучем гелии, показав, что при достаточно больших скоростях жидкий гелий должен быть пронизан квантованными вихрями. Одним из первых в 1963 году предложил применять методы теории возмущений квантовой теории поля к проблеме квантования гравитации.
В 1969 году предложил модель нуклона, в которой точечные составные части протона и нейтрона, на которых происходит неупругое рассеяние электронов высоких энергий, назвал партонами (партонная модель нуклона). Для квантовой механики разработал метод интегрирования по траекториям.
В 1972 году развил полуфеноменологическую картину генерации новых частиц в процессе столкновений (масштабная инвариантность или скейлинг). Предсказал, что если энергетический спектр генерируемых частиц строить в определённом масштабе, то при высоких энергиях он должен достигать универсальной предельной формы – формы плато, слабо (логарифмически) расширяющегося по мере дальнейшего роста энергии.
В начале 80-х годов Фейнман предложил логичную идею – точное моделирование явлений квантовой физики должно происходить и на соответствующем компьютере принципиально нового типа – квантовом. И спустя 25 лет после пионерской публикации Ричарда Фейнмана квантовые вычисления и квантовая теория информации – это уже не область смелых теоретических прорывов в будущее, а широкомасштабная кропотливая работа по поиску наиболее эффективных практических реализаций квантовых компьютеров.

Read more on Ричард Филипс Фейнман...

Сергей Тимофеевич Аксаков

149 лет назад, 12 мая 1859 года, умер Сергей Тимофеевич Аксаков.
Своё литературное призвание Сергей Тимофеевич осознал очень поздно, и первые книги написал, когда ему было уже далеко за пятьдесят. В эту пору Аксаков — отец многочисленного и дружного семейства, гостеприимный хозяин дома, куда съезжалась вся литературная, театральная и музыкальная Москва. Друзья (а среди них были Н.В.Гоголь, М.Н.Загоскин, И.С.Тургенев, молодой Л.Н.Толстой) восхищались рассказами Аксакова о русской старине, о семейных преданиях, о красоте земли, которую он, страстный охотник и рыболов, знал как никто.
К вымыслу у автора «душа не лежала», а потому в своих книгах Аксаков просто рассказал о том, что лучше всего знал и любил. «Записки об уженье» (1847) и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852) покорили читателей и критиков точностью и тонкостью наблюдений за жизнью природы и поэтичностью языка. Тому, кто хочет узнать, какой была Россия в старые годы, надо прочесть книги Аксакова «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова-внука», служащие продолжением «Семейной хроники» (1858). В приложении к «Детским годам…» дана была сказка «Аленький цветочек» — самая, быть может, добрая и мудрая из всех написанных на русском языке сказок.
Совсем немного времени оставила Аксакову судьба для творчества. Уходило здоровье, слабели глаза (приходилось диктовать). Зато всё ярче делалось внутреннее зрение, всё более гибким и выразительным становился язык. Аксаков умер, не завершив всего, что задумал. Но в своих «Воспоминаниях» он успел рассказать о быте Казанской гимназии и университета, студентах и профессорах, о своём увлечении театром и литературным творчеством, различных перипетиях своей личной жизни в то время. Недавно я ещё раз перечитал эту книгу.
Девятилетним мальчиком Аксаков впервые переступил порог гимназии будущего университета: «Огромное белое здание гимназии, с ярко-зеленой крышей и куполом, стоящее на горе, сейчас бросилось мне в глаза и поразило меня, как будто я его никогда не видывал. Оно показалось мне страшным, очарованным замком (о которых я читывал в книжках), тюрьмою, где я буду колодником. Огромная дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид и которая, казалось, проглотила меня; две широкие и высокие лестницы, ведущие во второй и третий этаж из сеней, освещаемые верхним куполом».

Read more on Сергей Тимофеевич Аксаков...

Вероника Полонская

15 мая 1980 года знаменитое творческое трио карикатуристов Кукрыниксы вместе с писателем Виктором Шкловским обратились с письмом к секретарю ЦК КПСС Михаилу Зимянину. В нем они коротко рассказали о том, какие взаимоотношения связывали пролетарского поэта Владимира Маяковского и тогда еще 22-летнюю актрису МХАТа Веронику Полонскую. В конце письма авторы приводят цитату из предсмертного письма поэта: «...Товарищ Правительство, моя семья это: Лиля Брик, мама, сестра и Вероника Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, – спасибо».
И далее Кукрыниксы со Шкловским обращаются с просьбой: «Всех названных, кроме последней, уже нет в живых, сообщают авторы письма, а Полонская не имеет никаких средств к существованию, помимо пенсии в 60 рублей 50 копеек. Нам кажется, что из уважения к памяти поэта и к его последней просьбе пенсию следовало бы увеличить».
К решению судьбы вышеназванной актрисы мы еще вернемся, а пока расскажем немного о ней самой.
Первый российский экранный секс-символ
Вероника родилась в 1908 году в семье актеров Малого театра Витольда Полонского и Ольги Гладковой. Их роман был стремителен, но брак, к сожалению, не очень продолжителен, он распался в 1917 году. Кто-то говорит, что Витольд не выдержал испытания славой, иные намекают на появление в его судьбе другой женщины, но, скорее всего, «жигало немого кино» в час трудных испытаний сразу после революции просто побоялся взять на себя ответственность за жену и дочь, одному пробиться в это тяжелое время было несравненно легче. А может быть, его настолько захватила идея участвовать в новых съемках, что он бросил самых дорогих ему людей, жену и дочь, фактически на произвол судьбы, а сам уехал в Одессу в составе съемочной группы, в том числе со своей постоянной партнершей на экране. Он должен был поддерживать славу первого экранного секс-символоа.
А буквально через несколько месяцев, в феврале 1919 года, Витольд Полонский скончался, отравившись недоброкачественными продуктами. И остались у его 10-летней дочки воспоминания о том, что ей удалось с папой несколько раз сняться в немом кино.
Но его имя, как человека, сыгравшего немало интересных ролей, в том числе и роль князя Болконского в фильме «Наташа Ростова» в 1915 году, в чем-то помогло дочери. Во всяком случае, ее заметили кинематографисты, и в 1928 году Лиля Брик (та самая первая возлюбленная Владимира Маяковского) сняла Нору (так звали Веронику в честь героини драмы Генриха Ибсена) в своем фильме «Стеклянный глаз». А в следующем году, на скачках, Веронику, к тому времени выскочившую замуж за небезызвестного Михаила Яншина, познакомил с Владимиром Маяковским его «сводный брат» Осип Брик.
А был ли мальчик?
О взаимоотношениях Вероники и пролетарского поэта написано немало. Причем, в последнее время журналисты не очень-то стесняются в различных домыслах. Скажем, с некоторого времени начали гулять слухи, что ей даже пришлось делать аборт из-за того, что отцом будущего ребенка был Владимир Маяковский. Но это маловероятно. Яншин был достаточно ревнив, но если даже он до определенного момента не верил в то, что между Вероникой и Маяковским могли быть какие-то еще отношения, кроме дружеских, то, очевидно, он все-таки контролировал жену. Есть свидетельства тому, что супруги очень любили друг друга, и если Полонская согрешила, то жила одновременно и с мужем, и с любовником. Ну, и как тут определить, от кого именно ребенок?!
То, что она любила Яншина и не собиралась от него уходить, подтверждает и то обстоятельство, что поэт решил свести счеты с жизнью после ссоры с Вероникой. Она видела, что он на взводе, но у нее к тому же была запланирована репетиция в театре, так что «ум, честь и совесть» пролетарской поэзии она удерживать не стала: развернулась и пошла, предварительно взяв у Маяковского два червонца на такси…
После гибели поэта отношения между Яншиным и Полонской совершенно расстроились. Мать и сестра Маяковского обвинили в трагедии именно Веронику, мол, если она, действительно, питала какие-то чувства к Владимиру, она должна была принести в жертву себя, а не его. Яншин ушел от нее к примадонне цыганского театра «Ромэн» Ляле Черной. Впрочем, и она не осталась в долгу – вскоре вышла замуж и родила сына.
Последняя роль – в 74 года...
Но главной ее любовью был и едва ли не до конца жизни оставался театр. До 1939 года она играла во МХАТе, позже ушла в театр Завадского, но, в конце концов, оказалась в театре им. Ермоловой, где и проработала до 1973 года. В кино ее приглашали исключительно редко, чаще всего на эпизодические роли. Но однажды произошло своеобразное дежавю – Сергей Бондарчук пригласил ее на роль одной из пожилых дворянок в свой эпохальный труд – «Войну и мир». Хотя не исключено, что это был пиаровский ход – дочь первого российского «Андрея Болконского» снимается у Бондарчука.
А последний фильм, в котором Вероника Полонская снялась – это историческая лента «Мать Мария», которая вышла на экраны в 1982 году. Это трогательный рассказ о судьбе поэтессы Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, оказавшейся в эмиграции во Франции. Она становится монахиней в миру и принимает имя Мать Мария. В 1932 году Мать Мария открывает приют для обездоленных, а в годы второй мировой войны активно участвует в Движении французского сопротивления...
Примерно в таком же приюте, по сути, оказалась на старости лет и Вероника Полонская.
Последнее ее пристанище – Дом ветеранов сцены, где ей были выделены две маленькие комнатки. Здесь она и закончила свое земное существование в сентябре 1994 года.

Read more on Вероника Полонская...

Луи Вакулин

Мы снова возвращаемся во Францию конца XVIII – начала XIX века, возвращаемся в страну, которую мы покинули после того, как нож гильотины безжалостно опустился на светлую голову легендарного химика Лавуазье. Поднять знамя науки, выпавшее из рук казненного ученого, суждено было Луи Николасу Вакулину. Честно говоря, когда я впервые услышал эту фамилию, без имени, я подумал: Вакулин может быть кто угодно: и украинец (производное от имени Вакула), и русский, которого прозвали от имени матери – Акулина, Акуля. Оказалось – француз.
Луи Вакулин (некоторые называют его Вокленом) родился в Нормандии 16 мая 1763 года, 245 лет тому назад, в семье небогатого рыбака. С детских лет мальчик проявил недюжинные способности к изучению предметов, но в обычной школе долго не задержался, семья была большая, перебивалась с хлеба на квас, поэтому «лишний рот» родителям был ни к чему. Вот Луи и ушел из отчего дома в город Руан, где намерен был прокормиться.
Парфюмер-2?
Найти работу удалось не сразу, и в конце концов 14-летний подросток устроился туда, где брали далеко не всякого – учеником аптекаря. Здесь нужно было иметь железное здоровье, потому что его сразу же определили в лабораторию, где ему приходилось смешивать не только ставшие привычными вещества (когда хотя бы можно было предвидеть реакцию), но и в чем-то экспериментировать. Ведь от того, как быстро удастся «придумать» эффективное лекарство от тех или иных болезней, часто зависел заработок аптекаря.
В чем-то судьба юного Вакулина напоминала судьбу небезызвестного «Парфюмера», правда, искал он не запахи, а создавал лекарства. И так же, как небезызвестный литературный герой, очень быстро Луи обрел свою славу. Во всяком случае, по приезду в Париж его уже ожидала работа в лаборатории одного из самых интересных химиков Франции – Антуана Франсуа Фуркруа. Кстати, последний был очень дружен с Лавуазье, который тоже в той или иной степени повлиял на воззрения Вакулина.
А если к ним добавить еще и знаменитого Клода Луи Бертолетта – компания получалась что надо! А самое главное – каждый из этой четверки был буквально одержим химией.
Но Вакулин оказался тем еще буквоедом! Его привлекала аналитическая химия, причем, для него не существовало разницы, с чем работать: с органикой или неорганикой. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в минералогии, и в растительной химии. Но что еще более важно, Луи Николас и дальше продолжил изучение влияния того или иного химического вещества на организм человека, с чем его коллеги экспериментировали более чем осторожно.
Из лаборатории – в профессоры
Долгих восемь лет, с 1783 по 1791 годы Вакулин проработал в лаборатории Фуркруа. А потом Антуан не смог его больше удерживать, потому что в 1791 году Вакулина избрали членом Академии наук, и с этого времени он помогал редактировать журнал «Annales де Chimie» («Аналитическая химия»), практически все статьи. А во время французской буржуазной революции Вакулин не очень-то поверил восставшим парижанам (не потому ли, что сам был из простого народа?) и быстро покинул страну вскоре после гибели Лавуазье.
За границей он переждал некоторое время, а потом вернулся на родину. И здесь, в 1797 году, Луи Вакулин открыл новое химическое вещество, которое назвал хром. Еще через два года французский химик открыл бериллий. Несомненно, признаны заслуги Вакулина в открытии осмия (1804) и лития (1817). И хотя последние два химических элемента записаны на другие имена, но Луи подошел к их открытию, что называется, вплотную…
Но что самое удивительное – помимо химии Вакулин занимался изучением животного мира, открыл науке несколько неизвестных ранее жуков. Кстати, именем его учителя Фуркруа назван красавец-жук.
Спаси себя сам?
За свою жизнь Вакулин оставил потомкам порядка 378 научных документа, правда, некоторые из них ничто иное, как его дневниковые наблюдения за действиями на организм человека тех или иных веществ. Но их ценность трудно переоценить: сколько подопытных кроликов, а через них и людей, было спасено французским химиком!
Вот только неполный перечень заслуг Вакулина. Он совместно с А. Ф. Фуркруа выяснил (1799) химическую природу мочевины. Совместно с П. Ж. Робике открыл (1806) первую аминокислоту аспарагин. Открыл также пектин и яблочную кислоту, выделил камфорную и хинную кислоты. И что не менее важно, создал школу химиков, в которую входили Ж. Б. Каванту, П. Ж. Пельтье, П. Ж. Робике, Л.Ж. Тенар, М. Э. Шеврёль. Опубликовал одно из первых в мире руководств по химическому анализу – «Введение в аналитическую химию» (1799).
Он стал профессором в Политехническом институте (Париж), Коллеж де Франс (1801), специальной школы для фармакологии (1804—1811), Института растений (1811—1823), долго и успешно преподавал на медицинском факультете Сорбонны. По сути, Вакулин стал одним из первых профессоров, который не просто читал лекции, а заставлял студентов проводить химические опыты непосредственно на лекциях, то есть теорию рассматривал в тесной связи с практикой. Один из его самых ярких учеников и последователей – Луи Жак Тенар – совместно с Ж. Гей-Люссаком разработал способ получения калия и натрия восстановлением их гидроокисей железом при нагревании, получил бор (нечистый) действием на борный ангидрид (1808) калия, обнаружил действие света на реакцию хлора с водородом (1809), предложил метод анализа органических веществ, доказал, что натрий, калий и хлор – элементы (1810). И наконец, открыл в 1818 году перекись водорода.
В 1829 году Луи Вакулин отправился на свою историческую родину – в нормандскую деревушку – для того, чтобы отметить день рождение одного из своих родственников. Парадокс истории: человек, который всю свою жизнь изучал влияние различных веществ на организм человека, отравился некачественными продуктами и умер в мучениях. К сожалению, ничего эффективного под рукой не оказалось…

Read more on Луи Вакулин...

Леонардо да Винчи

2 мая 1506 года, 502 года назад умер великий Леонардо да Винчи.
Известно множество машин и механизмов, изобретённых Леонардо. Мы поражаемся их совершенству. Некоторые были воспроизведены в наше время и работали.
Изобрести такое было невозможно без знания физики, механики, гидравлики, оптики. Но законы этих дисциплин были установлены учёными столетия спустя. А что же открыл сам Леонардо?
Особое внимание Леонардо уделял научным исследованиям в области механики. Он, экспериментально определяя коэффициенты трения скольжения и качения, изобрёл шариковый подшипник. На его чертежах мы видим весьма сложные и разнообразные варианты зубчатых передач. Леонардо предложил механизмы, которые преобразовывали вращательное движение в поступательное и наоборот. На его чертежах представлена роликовая цепь, не отличающаяся от современных велосипедных. Леонардо создал основы теории передаточных механизмов, которая используется и поныне.
Изучая гидравлику, Леонардо впервые исследовал течение жидкости, добавляя к ней зернышки проса и наблюдая за их поведением сквозь стеклянную стенку. Он не только обнаружил, но и зарисовал турбулентные вихри, возникающие при обтекании жидкостью различных препятствий. Этот метод применяется и сегодня, только вместо зёрнышек – кусочки пластика.
А Леонардо тогда предложил, как строить дамбы и укреплять берега рек, показав графически, как "...потоки воды двух каналов, сталкиваясь один с другим, объединялись и поворачивали под прямым углом...". Многие другие явления гидродинамики Леонардо описал и объяснил гораздо раньше Ньютона и Бернулли. На 200 лет раньше Торричелли Леонардо получал вакуум в колбах, опрокинутых в чаши с водой.
Леонардо сконструировал прибор для измерения объема пара, получаемого из определенного количества воды. В нём он использовал поршень, движущийся в цилиндре, – впервые в истории техники! Это был почти паровой двигатель.
Леонардо изготавливал вогнутые зеркала и стеклянные линзы. Сохранилась его запись: "Сделай стекла, чтобы смотреть на полную Луну". Галилей изобрёл телескоп 100 лет спустя…
Он сконструировал камеру-обскуру, чтобы наглядно показать что в живом глазу получается перевёрнутое изображение. Леонардо открыл закон отражения света, а также предположил, что Луна освещается и светом, отражённым от Земли. За сотни лет до открытия Ньютоном интерференции объяснил игру цвета в пятнах масла на воде и на крыльях птиц и бабочек преломлением света.
Леонардо также впервые объяснил, почему небо синее. В книге "О живописи" он писал: "Синева неба происходит благодаря толще освещенных частиц воздуха, которая расположена между Землей и находящейся наверху чернотой". Рэлей дал формулу этого рассеяния 300 лет спустя…
Леонардо вплотную подошёл к понятию инерции, написав: "Движение стремится к сохранению, или движущиеся тела продолжают двигаться до тех пор, пока в них продолжает действовать сила движителя – начального импульса. Ничто не может двигаться само собой, движение вызвано действием чего-то другого. Этим другим служит сила". И первый закон Ньютона сначала назывался принципом Леонардо.

Read more on Леонардо да Винчи...

Альфред Кастлер

3 мая 1902 года родился Альфред Кастлер – французский физик. В 1926 году окончил Высшую нормальную школу в Париже. В 1931-36 годах работал в университете в Бордо, в 1936-38 годах в университете в Клермон-Ферране, в 1938-41 годах – профессор университета в Бордо, 1941-68 годах – профессор Высшей нормальной школы в Париже.
Научные интересы Кастлера относятся к оптике, атомной спектроскопии, квантовой электронике. Он исследовал возбуждённые оптические состояния атомов методом оптического резонанса, который лёг в основу разработки системы оптической накачки, открытой им в 1952 году.
Что такое оптическая накачка? Электроны в атомах могут находиться только в определённых энергетических состояниях – орбитах. При поглощении пришедшего извне светового кванта они переходят на более высокую орбиту. При испускании – спускаются назад. Но можно загнать электрон ещё выше. Тогда при испускании светового кванта он может спуститься не на низшую, а на ближайшую орбиту и остаться там. Возникнет избыточная заселённость второй орбиты. Это и есть накачка. Эту энергию можно использовать, спровоцировав переход электрона на нижний уровень. Так работает лазер.
На самом деле всё гораздо сложнее. Атомов много и они взаимодействуют между собой.
Это приводит к небольшим сдвигам энергетических уровней у отдельных атомов. А в сумме каждый уровень представляет собой множество подуровней. Это называется тонкой структурой спектра. Тонкая структура наиболее интересна исследователям, так как зависит от свойств молекул газа или кристалла. Для того чтобы увидеть близко расположенные линии, атомы, кроме света, облучают другим электромагнитным излучением, например радиоволнами. Этот дополнительный метод называется резонансом Герца в честь Генриха Герца, который открыл радиоволны.

Read more on Альфред Кастлер...

Леонид Исаакович Мандельштам

4 мая 1879 года в Могилёве родился Леонид Исаакович Мандельштам — один из крупнейших физиков и радиофизиков нашей страны. Учился в Новороссийском университете в Одессе, но был исключён за участие в студенческих волнениях. В 1902 году окончил Страсбургский университет, работал в нём (с 1913 года — профессор). В 1914 году возвратился в Россию. В 1918-22 годах — заведующий кафедрой физики Одесского политехнического института. С 1925 года — заведующий кафедрой теоретической физики Московского университета. Параллельно работал в НИИ физики МГУ и в Физическом институте АН СССР.
Работы Мандельштама относятся к оптике, радиофизике, теории нелинейных колебаний, квантовой механике, истории и методологии физики.
Уже в 1907 году в работе «Об оптически однородных и мутных средах», посвящённой рассеянию света, доказал ошибочность господствующих в то время теорий Планка и Рэлея, показав, что рассеяние обусловливается неоднородностью среды, однородные же среды свет не рассеивают. Дальнейшие исследования Смолуховского, Эйнштейна и самого Мандельштама доказали, что эти неоднородности обусловливаются статистическими флуктуациями плотности среды.
В 1926 году независимо от французского физика Бриллюэна предсказал (идея и чёткие соображения были высказаны ещё в 1918-21 годах), что при рассеянии света упругой средой должно наблюдаться расщепление линии рассеянного света (эффект Бриллюэна-Мандельштама). Попытки экспериментально обнаружить этот эффект привели его и Ландсберга в 1928 году к открытию комбинационного рассеяния света (независимо от индийских физиков Рамана и Кришинана.
Мандельштам совместно с Ландсбергом открыл селективное рассеяние света, а вместе с Леонтовичем разработал теорию рассеяния света в твёрдых телах. Дал строгую математическую теорию оптических изображений.

Read more on Леонид Исаакович Мандельштам...

Эдвин Герберт Лэнд

Недавно в новостях сообщили, что полностью прекращён выпуск кассет к фотоаппаратам «Полароид». Так мгновенная цифровая фотография одержала окончательную победу над «мгновенной» химической. Полгода не дотянуло это изобретение до 60-летия — первая коммерческая модель фотоаппарата Polaroid Land-95 появилась в продаже в ноябре 1948 года.
А 99 лет назад, 7 мая 1909 в Бриджпорте (шт. Коннектикут) в семье эмигрантов из Одессы родился Эдвин Герберт Лэнд (Edwin Herbert Land) — изобретатель этого фотоаппарата и процесса обработки снимков. Жизненный путь изобретателя — по его собственным воспоминаниям — определился уже в 13 лет. Не по годам смышленного мальчика увлекли оптические эксперименты на школьных уроках. Доходы семьи позволяли Эдвину получить хорошее образование, и после школы он идёт учиться в Гарвардский университет.
Там ему, 17-летнему студенту, и пришла в голову мысль создать поляризующие линзы для автомобильных фар, которые бы хорошо освещали дорогу, но при этом не ослепляли бы встречные машины. Он бросил обучение и переехал в Нью-Йорк, чтобы целиком посвятить себя работе над созданием поляризованных фильтров. Он получил патент на изобретение поляризованного стекла.
В 1934 году крупнейший производитель фото- и кинокамер — компания Kodak разместила у вновь созданной Лэндом компании Land&Wheelwright заказ на поляризованные насадки на объективы. Очки с поляризованными стеклами тоже шли нарасхват, и в 1935 году Американское оптическое общество купило лицензию на их самостоятельное производство. Тогда появилось стереокино и именно Лэнд придумал для него очки, которые обеспечивают стереоэффект.
В 1937 году Лэнд нашёл инвесторов и основал в городе Кембридж (штат Массачусетс) компанию Polaroid Corporation, специализацией которой была оптическая техника. Особенно большим спросом изобретения Лэнда пользовались в годы Второй мировой войны. «Полароид» разрабатывал военную оптику: приборы ночного видения, перископы, бинокли. Кроме того, Лэнд получил многомиллионный правительственный заказ на разработку системы управления снарядов, самонаводящихся на инфракрасное излучение. К концу войны годовой объем военных контрактов компании составлял многомиллионые суммы.
К 1946 году компания Лэнда уже разрослась, и в канун нового 1946 года, собрав всех сотрудников, он показал им короткий рекламный фильм, где один ангелочек фотографировал другого и снимок тут же появлялся из камеры. Когда зажгли свет, Лэнд сказал: «Теперь вы знаете, что SX-70 существует». Это было кодовое имя запатентованного Лэндом одностадийного фотографического процесса, позволившего получать «моментальные» снимки.
В ноябре 1948 года в одном из бостонских универмагов появилась в продаже первая коммерческая модель Polaroid Land-95. Стоила она около 90 долларов, что сейчас эквивалентно примерно $500. Первая партия была раскуплена за один день. Уже в 1949 году «Полароидов» продали на $9 млн.

Read more on Эдвин Герберт Лэнд...