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jamp'06 jamp'06 1 DE LA TELEGRAF DE LA TELEGRAFÍ A A GUIADA A LA GUIADA A LA TELEGRAF TELEGRAFÍA SIN HILOS A SIN HILOS jamp'06 jamp'06 2 Y EN EL PRINCIPIO FUE Y EN EL PRINCIPIO FUE HERTZ HERTZ (1857 (1857 - 1894) 1894) jamp'06 jamp'06 3 Heinrich Rudolf Hertz Born: 22-Feb-1857 Birthplace: Hamburg, Germany Died: 1-Jan-1894 Location of death: Bonn, Germany Cause of death: unspecified Gender: Male Religion: Christian Ethnicity: White Sexual orientation: Straight Occupation: Physicist Level of fame: Famous Executive summary: Discoverer of electromagnetic radiation Father: (lawyer) Mother: (dau. of a physician) Wife: Elizabeth Doll (m. 1886) Son: Carl Hellmuth Hertz (inventor of medical ultrasonography) University: University of Munich University: PhD, University of Berlin (1880, magna cum laude) Professor: University of Kiel (1883-85) Professor: University of Karlsruhe (1885-89) Professor: University of Bonn (1889-94) Units of Measure: frequency Jewish Ancestry: Paternal Author of books: Electric Waves (1893, trans. English) Miscellaneous Papers (1896, trans. English) Principles of Mechanics (1899, trans. English) http://www.nndb.com/ jamp'06 jamp'06 4 Transmisor (T) y receptor (R) de Hertz, 1886 T R Primer transmisor de Hertz, 1886. (esquema) Hertz en su laboratorio jamp'06 jamp'06 5 Hertz pensaba que sus descubrimientos tenían la misma importancia práctica que las teorías de Maxwell: ninguna. Cuando sus alumnos le preguntaron en qué podrían ser aplicado todo aquello, respondió: No tienen ningún uso aprovechable. Es sólo un experimento que demuestra que el maestro Maxwell tenía razón: sólo tenemos unas misteriosas ondas electromagnéticas que no podemos ver con nuestros ojos. Pero aquí están”. Al comentario de “¿Y qué será lo próximo?”, Hertz respondió Supongo que nada“. Pero incluso sólo a nivel teórico, ya en 1891, Sir Oliver Heaviside, dijo: Hace tres años, las ondas electromagnéticas no estaban en ningún sitio. Hoy están en todas partes”. jamp'06 jamp'06 6 Elizabeth Hertz, wife of Heinrich Hertz Since 1923 and the collapse of German currency, the Hertz' widow Elizabetth with two daughters, Johanna and Mathilde, had survived on the charity of radio companies in various lands. Heinrich’s half-Jewish parentage (through his grandfather, a convert to Lutheranism) led in the Nazi Germany of 1935 to Mathilde's being dismissed from her university teaching post. With the help of Max von Laue and Erwin Schrodinger she found temporary refuge in Oxford, but it was J.J. Thomson in Cambridge (who had met and been impressed by Heinrich in 1890) who helped her settle in a village Girton (three miles from the center of Cambridge, England); in 1937 Mathilde persuaded her mother and sister to join her. The three women had little to live on beyond one-off gifts from the Pope and from the Institution of Electrical Engineers. Elizabetth Hertz survived her husband by almost 48 years. She died in the age of 77 on December 28, 1941, in Girton. http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/hertz.htm

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DE LA TELEGRAFDE LA TELEGRAFÍÍA A GUIADA A LA GUIADA A LA

TELEGRAFTELEGRAFÍÍA SIN HILOSA SIN HILOS

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Y EN EL PRINCIPIO FUE Y EN EL PRINCIPIO FUE HERTZHERTZ

(1857 (1857 -- 1894)1894)

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Heinrich Rudolf Hertz

Born: 22-Feb-1857

Birthplace: Hamburg, Germany

Died: 1-Jan-1894

Location of death: Bonn, Germany

Cause of death: unspecified

Gender: Male

Religion: Christian

Ethnicity: White

Sexual orientation: Straight

Occupation: Physicist

Level of fame: Famous

Executive summary: Discoverer of electromagnetic radiation

Father: (lawyer)

Mother: (dau. of a physician)

Wife: Elizabeth Doll (m. 1886)

Son: Carl Hellmuth Hertz (inventor of medical ultrasonography)

University: University of Munich

University: PhD, University of Berlin (1880, magna cum laude)

Professor: University of Kiel (1883-85)

Professor: University of Karlsruhe (1885-89)

Professor: University of Bonn (1889-94)

Units of Measure: frequency

Jewish Ancestry: Paternal

Author of books: Electric Waves (1893, trans. English)

Miscellaneous Papers (1896, trans. English)

Principles of Mechanics (1899, trans. English)

http://www.nndb.com/

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Transmisor (T) y receptor (R) de Hertz, 1886

T R

Primer transmisor de Hertz, 1886. (esquema)

Hertz en su laboratorio

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Hertz pensaba que sus descubrimientos tenían la misma importancia práctica que las teorías de Maxwell: ninguna.

Cuando sus alumnos le preguntaron en qué podrían ser aplicado todo aquello, respondió: “No tienen ningún uso aprovechable. Es sólo un experimento que demuestra que el maestro Maxwell tenía razón: sólo tenemos unas misteriosas ondas electromagnéticas que no podemos ver con nuestros ojos. Pero aquí están”. Al comentario de “¿Y qué será lo próximo?”, Hertz respondió “Supongo que nada“.

Pero incluso sólo a nivel teórico, ya en 1891, Sir Oliver Heaviside, dijo: “Hace tres años, las ondas electromagnéticas no estaban en ningún sitio. Hoy están en todas partes”.

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Elizabeth Hertz, wifeof Heinrich Hertz

Since 1923 and the collapse of German currency, theHertz' widow Elizabetth with two daughters, Johannaand Mathilde, had survived on the charity of radio companies in various lands. Heinrich’s half-Jewishparentage (through his grandfather, a convert toLutheranism) led in the Nazi Germany of 1935 toMathilde's being dismissed from her university teachingpost. With the help of Max von Laue and ErwinSchrodinger she found temporary refuge in Oxford, but itwas J.J. Thomson in Cambridge (who had met and beenimpressed by Heinrich in 1890) who helped her settle in a village Girton (three miles from the center ofCambridge, England); in 1937 Mathilde persuaded hermother and sister to join her. The three women had littleto live on beyond one-off gifts from the Pope and fromthe Institution of Electrical Engineers. Elizabetth Hertz survived her husband by almost 48 years. She died in the age of 77 on December 28, 1941, in Girton.

http://chem.ch.huji.ac.il/~eugeniik/history/hertz.htm

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Commission Electrotechnique InternationaleInternational Electrotechnical CommissionМеждународная Электротехническая Комиссия

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organizationthat prepares and publishes international standards for all electrical, electronic andrelated technologies. These serve as a basis for national standardization and as references when drafting international tenders and contracts

Founded in 1906 with British scientist Lord Kelvin as its first president, the IEC has a long history of service to the market.

In 1930 the IEC established the following electrical units: Hertz, for the unit of frequencyOersted for the unit of magnetic field strengthGauss for the unit of magnetic flux densityMaxwell of the unit of magnetic flux Gilbert for the unit of magnetomotive forceVar for designating the unit of reactive powerWeber for the practical unit of magnetic flux

It was decided to extend the existing series of practical units into a comprehensivesystem of physical units, which became the "Giorgi system", named after Giovanni Giorgi(1871-1950) - an Italian scientist and engineer. This system has been elaborated furtherand is now commonly known as the "Système international", or SI for short.

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GustavGustav LudwigLudwig HertzHertzSobrino de H. Hertz, recibió el Premio Nobel de Física, en 1925, conjuntamente con James Frank, por su descubrimiento de las leyes que gobiernan el choque de un electrón sobre un átomo

CarlCarl HellmuthHellmuth HertzHertzHijo de Gustav Hertz, inventó la ultrasonografía médica y la impresión por chorro de tinta

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Y A PARTIR DE HERTZ Y A PARTIR DE HERTZ VINIERON LOS DEMVINIERON LOS DEMÁÁS:S:

ALGUNOS ALGUNOS ““PADRESPADRES”” DE LA TELEGRAFDE LA TELEGRAFÍÍA A SIN HILOSSIN HILOS

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EL EL ““PADREPADRE”” FRANCFRANCÉÉS:S:

EdouardEdouard BranlyBranly (1846 (1846 -- 1940)1940)

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Profesor de Física en la Universidad Católica de París, su contribución a la radio es el invento del “cohesor” (que llamó"radioconducteur" ) y en el que centró su principal actividad a partir de 1890.

Fue nombrado Caballero de la Legión de honor, en 1900, por “haber descubierto el principio de la telegrafía sin hilos”, recibiendo en ese mismo año el Gran Premio de la Exposición de París por sus radioconductores.

Fue nominado tres veces al premio Nobel.

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“Branly est le type du savant travailleur, passionné et opiniâtre de cette époque. Catholique convaincu, il eut aussi bien àlutter pour obtenir des moyens de la part de la direction de l'InstitutCatholique que contre les anticléricauxà cette époque agitée par la séparationde l'Eglise et de l'Etat.”http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM01/RM01G03.HTM

Estatua de Édouard Branly en el Jardín de Luxemburgo, en Paris .

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“Edouard Branly, docteur en médecine, licencié ès-sciences mathématiques, docteurès-sciences physiques, titulaire de la chairede sciences physiques de l'Institutcatholique de Paris, est un savant mal connu.Et pourtant, il a découvert le principe duradioconducteur, découverte majeure à la base de la naissance de la T.S.F. Il a découvert le principe des contactsimparfaits, le principe de la télémécanique(télécommande), développé des systèmesde réception des ondes radio, etc...”http://www.f6blk.net/main_en.php?page=56

“Fâché avec son directeur de thèse pouravoir refusé d'épouser sa fille (pratiquecourante à l'époque), il est contraint de quitter son travail et retrouve un poste àl'Institut Catholique de PARIS que vientde fonder l'abbé d'Hulst.”

http://dspt.club.fr/branly.htmjamp'06jamp'06 1414

EL EL ““PADREPADRE”” RUSO:RUSO:

AleksandrAleksandr StepanovichStepanovich Popov Popov (1859 (1859 -- 1905)1905)

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A partir de 1894 realizó un gran número de experiencias de transmisión de ondas electromagnéticas, siguiendo las ideas de Hertz y el cohesor de Branly. Transmitió señales entre varios edificios del campus de su universidad, en San Petersburgo y navíos de la flota rusa. La burocracia zarista apenas apreció los desarrollos de Popov. Lo aplicó para la detección de tormentas introduciendo el concepto de antenas de recepción mediante una antena suspendida y un sistema gráfico de registro.

En 1900, Popov comunicó al Congreso de Ingenieros Eléctricos de Rusia que "[...] la emisión y recepción de señales por Marconi por medio de oscilaciones eléctricas no es nada nuevo. En América, el famoso ingeniero Nikola Tesla ya hizo los mismos experimentos en 1893."

Casi nadie fuera de Rusia conoció esos años los desarrollos de Popov

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Popov creía en “la Ciencia por la Ciencia" y no en “la Ciencia para provecho personal"

Popov mostrando su sistema de telegrafía sin hilos al admirante Makarov

Esquema publicado por Popv en 1896 para el registro de descargas

atmosféricas.

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Varias compañías americanas e inglesas intentaron comprar algunas de sus ideas, pero él siempre les respondía:

“I am Russian and I have the right to give all my knowledge, my achievements and inventions to my fatherland only”.

Como Director del Instituto Imperial de Ingeniería Eléctrica de San Petersburgo recibió órdenes, en 1905 de tomar represalias contra los estudiantes que estaban en huelga. Aquellas órdenes estaban contra sus principios y, como consecuencia de ello sufrió un derrame cerebral, muriendo a los 46 años.

El nombre de Popov estuvo casi olvidado en la Unión Soviética hasta 1945, año en el que celebraron el “nacimiento de la radio” gracias a él. Se instituyó el 7 de mayo como “día de la radio”

jamp'06jamp'06 1818

“Lo Zar concesse a Marconi un'altaonorificenza: la commenda di Sant' Anna con brillanti, il che dimostrache, presente Popov lo Zar non giudicò Marconi un usurpatore deimeriti di quel suo così emminentesuddito. Nello stesso anno la Marina Imperiale Russa acquistò 2 stazioni radio "Marconi" che vennero installate a bordo del battello "Rolland" e sulla nave da trasporto "Koreja".”

http://www.radiomarconi.com/marconi/popovmarconi.html

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EL EL ““PADREPADRE”” SERBIO:SERBIO:

NikolaNikola Tesla (1856Tesla (1856--1943)1943)

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A Tesla se le considera uno de los inventores más importantes de la historia. En 1893 hizo una demostración de comunicación sin hilos. Gran parte de su trabajo fue la base para el desarrollo posterior de la ingeniería eléctrica. En 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos le acreditó como el inventor de la radio.

Aparte de su trabajo en electromagnetismo, Tesla contribuyo a campos tan diversos como la robótica, la balística, los ordenadores, la física nuclear y la física teórica. Al final de su vida se le consideró un “científico loco” dando la base a diferentes pseudociencias, a los OVNIS y al ocultismo.

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“Aparato para la transmisión de energía eléctrica”. Patente No.

555.190. 15, mayo, 1900

Tesla entregó su petición de patente en 1897, siéndosele concedida en 1900. Marconi solicitóla suya en USA e1 de noviembre de 1900 y se le rechazó, así como los tres nuevos intentos que hizo en los tres años siguientes. La Oficina de Patentes hizo el siguiente comentario en 1903:““ManyMany ofof thethe claimsclaims are are notnot patentable patentable overover Tesla Tesla patentpatent numbersnumbers 645,576 645,576 andand649,621, 649,621, ofof record, record, thethe amendmentamendment totoovercomeovercome saidsaid referencesreferences as as wellwell as as Marconi'sMarconi's pretended pretended ignoranceignorance ofof thethenaturenature ofof a "Tesla a "Tesla oscillatoroscillator" " beingbeing littlelittleshort short ofof absurdabsurd... ... thethe termterm "Tesla "Tesla oscillatoroscillator" has " has becomebecome a a householdhousehold wordwordonon bothboth continentscontinents [[EuropeEurope andand NorthNorthAmericaAmerica]]””. .

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En 1904, por oscuras razones, la Oficina de Patentes de USA cambió sus decisiones anteriores y concedió la patente a Marconi con prioridad sobre la de Tesla. Edison y Carnegie habían iniciado su colaboración con Marconi. En 1915, tras el premio Nobel a Marconi, Tesla intentódemandarle pero sus condiciones financieras no pudieron competir con las del italiano. Sólo, en 1943, la Corte Suprema, algunos meses después de la muerte de Tesla, retornó todo a la situación inicial y determinó que la patente no. 645.576 de Tesla tenía prioridad sobre la de Marconi. Las razones de lo anterior pueden deberse a que Marconi estaba en pleito con el Gobierno americano por su uso de patentes en la Primera Guerra Mundial.

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UN UN ““PADREPADRE”” INGLINGLÉÉS:S:

Sir Oliver Joseph Sir Oliver Joseph LodgeLodge

(1851 (1851 -- 1940)1940)

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El 14 de agosto de 1894 realizó la transmisión de señales de radio en una reunión de la “BritishAssociation for the Advancement of Science”, en la Universidad de Oxford, un año antes que Marconi, pero un año después que Tesla.

Lodge mejoró sustancialmente el cohesor de Branly, dándole el nombre (“coherer”) con el que se le conoce.

El 1 de febrero de 1898 presentó una patente, la No. 609.154, por la que sintonizaba el emisor y receptor mediante circuitos inductivos. Esta patente fue comprada posteriormente por Marconi para poder desarrollar sus equipos.

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Fue considerado como uno de los científicos más importantes de su época, principalmente por lo universal de sus actividades. El premio Nobel Sir William Bragg decía de él "I think of him as a reallymagnificent figure, tall and impressive, a marvelousteacher, an enterprising thinker and a great worker, who had a remarkable influence on hiscontemporaries and students. He was a verydistinguished man of science".

A la pregunta de porqué no se dedicó más a los temas relacionados con la radio respondió: ““I I waswastoo too busybusy withwith teachingteaching workwork toto taketake up up telegraphictelegraphic oror anyany otherother developmentdevelopment nornor hadhad I I thethe insightinsight toto perceiveperceive whatwhat has has turnedturned out out totobe be itsits extraordinaryextraordinary importanceimportance toto thethe navynavy, , thethe merchantmerchant serviceservice, , andand indeedindeed, , landland andand warwarservicesservices too"too"

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Hacia 1883 iniciHacia 1883 inicióó experiencias sobre la comunicaciexperiencias sobre la comunicacióón n extrasensorialextrasensorial y la telepaty la telepatíía, ponia, poniééndose en ndose en contacto con la contacto con la ““mediummedium”” mmáás famosa en esos s famosa en esos aañños, la italiana os, la italiana EusapiaEusapia Paladino, escribiendo sus Paladino, escribiendo sus impresiones en el impresiones en el ““Journal of the Society forPsychical Research”, en noviembre de 1884.en noviembre de 1884.

Su interSu interéés hacia estos temas, inters hacia estos temas, interéés que comparts que compartíía a con muchos otros colegas de otros campos, con muchos otros colegas de otros campos, continucontinuóó hasta el final de su vida. Tras la muerte hasta el final de su vida. Tras la muerte de su hijo de su hijo RaymondRaymond, en la Primera Guerra , en la Primera Guerra Mundial, tratMundial, tratóó de ponerse en contacto con de ponerse en contacto con éél y, l y, teteóóricamente, lo hizo. Sobre este tema escribiricamente, lo hizo. Sobre este tema escribióó un un gran ngran núúmero de libros y artmero de libros y artíículos.culos.

Antes de su muerte, en 1940, a la edad de 89 aAntes de su muerte, en 1940, a la edad de 89 añños, os, depositdepositóó un mensaje sellado en la un mensaje sellado en la “Society forPsychical Research”” con la esperanza de que con la esperanza de que podrpodríía mandarlo desde a mandarlo desde ““el otro ladoel otro lado”” a trava travéés de s de un un mediummedium. Que se sepa, todav. Que se sepa, todavíía no lo ha hecho.a no lo ha hecho.

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OTRO OTRO ““PADREPADRE”” INGLINGLÉÉS:S:

Sir Sir JohnJohn AmbroseAmbrose FlemingFleming(1849 (1849 –– 1945)1945)

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En 1904 inventó y patentó la válvula rectificadora de dos electrodos a la que llamó“oscillation valve”. Posteriormente fue designada como válvula termoiónica, diodo de vacío, kenotrón, tubo termoiónico y válvula de Fleming.

Trabajó como consejero de Marconi, al que cedió sus patentes a cambio de una asignación mensual, al mismo tiempo que era profesor en la University College London.

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EL EL ““SEUDOPADRESEUDOPADRE””AMERICANO:AMERICANO:

Lee De Lee De ForestForest

(1873 (1873 –– 1961)1961) jamp'06jamp'06 3232

Su contribución a la radio fue a través del invento del “audión”conocido después como “tríodo”. Cuando inició sus pasos en este campo ya estaban asentados todos los principios de la transmisión sin hilos.

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En 1907 creó la “de Forest Radio TelephoneCompany”. En un anuncio en ese año decía: "It will soon be possible to distribute grandopera music from transmitters placed on thestage of the Metropolitan Opera House by a Radio Telephone station on the roof toalmost any dwelling in Greater New Yorkand vicinity... The same applies to largecities. Church music, lectures, etc., can be spread abroad by the Radio Telephone.“

En 1910 transmitió una actuiación de EnricoCaruso en el Metropolitan Opera para popularizar el medio.

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Durante toda su vida estuvo envuelto el procesos judiciales, la mayor parte en su

contra, por emplear métodos no “convencionales” ni éticos en sus negocios. Casi

todos ellos los perdió.

“Academy Honorary Awardto Lee de Forest for hisPioneer Invention whichbrought Sound to theMotion Picture. Academy ofMotion Picture Arts andSciences, 1959."

Tuvo tiempo para casarse cuatro veces, la última con una estrella del

cine mudo

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UN UN ““PADREPADRE”” ALEMALEMÁÁN:N:

AdolphAdolph SlabySlaby

((1849 1849 -- 19131913 ))

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Tras haber realizado algunas experiencias en su laboratorio en Barlín, fue enviado por el gobierno alemán a observar los experiementos de Marconi en el canal de Bristol, en 1897. Con las ideas que

adquierió desarrolló sus propios sistemas que llevó a cabo en la empresa creada por él,

Telefunken, y que el Kaiser y el Gobierno alemán apoyaron fuertemente en un intento de dominar

las comunicaciones sin hilos. Se configuró como la gran compañía rival de Marconi, gracias a sus

diseños con el Conde de Arco.

Su contribución más innovadora fue poner el circuito de chispa no en la antena de transmisión (como Marconi) sino en otro circuito acoplado inductivamente con el de la antena

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Dr. Georg Graf von Arco(1869 - 1940),

Colaborador de Slaby

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OTRO OTRO ““PADREPADRE”” ALEMALEMÁÁN:N:

KarlKarl FerdinandFerdinand BraunBraun

((18501850 –– 19181918))

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En 1898 inició sus experiencia en la transmisión de señales de alta frecuencia a través del agua. Poco después introdujo el circuito cerrado en el oscilador y fue el primero en introducir las antenas direccionales. Mandó, en 1900, su primer telegrama a larga distancia (92 km). En 1902 consiguió el éxito recibiendo señales dirigidas hacia el receptor por medio de antenas ligeramente inclinadas (unos pocos grados) con respecto al horizonte.

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En 1909, conjuntamente con Marconi, recibió el Premio Nobel de Física. Su figura quedó

oscurecida por la de Marconi, con el mantuvo litigios constantes.

En uno de ellos, para defenderse de las maniobras de Marconi, tuvo que ir a Estados

Unidos donde le pilló la entrada de ese país en guerra con Alemania. Ello de obligó a quedarse

allí, donde murió.

Su otra contribución a la Ciencia fue el tubo de rayos catódicos.

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UN UN ““PADREPADRE”” ITALIANO:ITALIANO:

Temistocle Calzecchi Onesti

(1853 - 1922)jamp'06jamp'06 4242

Circuito con cohesor, batería y galvanómetro: primer experimento.

Entre 1884 y 1886 encontró que un tubo aislante relleno de limaduras metálicas conducía la corriente cuando se encontraba bajo la influencia de un campo electromagnético. Esta propiedad desaparecía al agitar el tubo.

Segundo experimento

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OTRO OTRO ““PADREPADRE”” ITALIANO:ITALIANO:

Augusto Righi

(1850 – 1900)jamp'06jamp'06 4444

Entre 1893 y 1896 repitió los trabajos de Hertz consiguiendo unos resultados más exactos pasando de los 30 cm de éste a los 2,5 cm. Realizó los primeros experimentos para obtener doble refracción con ondas electromagnéticas.

Sus experiencias sirvieron a Marconi para tener el primer contacto con un laboratorio ya que, por encargo de sus padres, enseñó a éste los rudimentos de las experiencias de Hertz.