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Manfredo de Ardenne

Manfred baron von Ardenne ( pronunciación alemana: [ˈmanfʁeːt fɔn aʁˈdɛn] ; 20 de enero de 1907 - 26 de mayo de 1997) fue un investigador, físico aplicado e inventor alemán . Obtuvo aproximadamente 600 patentes en campos que incluyen microscopía electrónica , tecnología médica , tecnología nuclear , física del plasma y tecnología de radio y televisión. De 1928 a 1945, dirigió su laboratorio de investigación privado Forschungslaboratorium für Elektronenphysik . Durante diez años después de la Segunda Guerra Mundial , Ardenne fue uno de los muchos físicos nucleares alemanes en el antiguo programa soviético de armas nucleares , y fue honrado con el Premio Stalin por la ex Unión Soviética .

A su regreso a la entonces Alemania del Este , fundó otra empresa de ingeniería privada , el Forschungsinstitut Manfred von Ardenne . Ardenne es considerado uno de los principales inventores de la televisión. [1] [2]

Carrera

Primeros años

Se dice que la tormentosa vida de la abuela de von Ardenne, Elisabeth von Ardenne (1853-1952), fue la inspiración para Effi Briest de Theodor Fontane , una de las novelas realistas alemanas más famosas .

Nacido en 1907 en Hamburgo en el seno de una familia aristocrática adinerada, Ardenne era el mayor de cinco hermanos. En 1913, su padre, asignado al Kriegsministerium , se trasladó a Berlín. Desde su más tierna infancia, Ardenne se sintió intrigado por cualquier forma de tecnología, y sus padres fomentaron esta fascinación. La educación temprana de Ardenne se realizó en casa con profesores privados. En Berlín, a partir de 1919, Ardenne asistió al Realgymnasium , donde persiguió sus intereses en física y tecnología. En un concurso escolar, presentó modelos de una cámara y un sistema de alarma, por los que obtuvo el primer puesto. [3] [4]

En 1923, a la edad de 15 años, recibió su primera patente para un tubo electrónico con múltiples (tres) sistemas en un solo tubo para aplicaciones en telegrafía inalámbrica. En esta época, Ardenne abandonó prematuramente el Gymnasium para dedicarse al desarrollo de la ingeniería de radio con el empresario Siegmund Loewe , quien se convirtió en su mentor. Loewe construyó el económico Loewe-Ortsempfänger OE333 con el tubo electrónico de múltiples sistemas de Ardenne. En 1925, gracias a las ventas de patentes y los ingresos por publicaciones, Ardenne mejoró sustancialmente el amplificador de banda ancha (amplificador acoplado por resistencia), que fue fundamental para el desarrollo de la televisión y el radar . [3]

Sin haber cursado el bachillerato , porque no se había graduado en el Gymnasium , Ardenne entró en la universidad para estudiar física , química y matemáticas . Después de cuatro semestres, abandonó sus estudios formales, debido a la inflexibilidad del sistema universitario, y se educó por su cuenta; se convirtió en autodidacta y se dedicó a la investigación en física aplicada . [3]

En 1928, recibió su herencia con control total sobre cómo podía gastarse, y estableció su laboratorio de investigación privado Forschungslaboratorium für Elektronenphysik , [5] en Berlín-Lichterfelde, para realizar su propia investigación sobre tecnología de radio y televisión y microscopía electrónica . Inventó el microscopio electrónico de barrido . [6] [7] Financió el laboratorio con los ingresos que recibió de sus inventos y de contratos con otras empresas. Por ejemplo, su investigación sobre física nuclear y tecnología de alta frecuencia fue financiada por el Reichspostministerium (RPM, Ministerio de Correos del Reich), encabezado por Wilhelm Ohnesorge . M von Ardenne atrajo a personal de primer nivel para trabajar en sus instalaciones, como el físico nuclear Fritz Houtermans , en 1940. Ardenne también realizó investigaciones sobre separación de isótopos. La pequeña lista de equipos que Ardenne tenía en el laboratorio es impresionante para un laboratorio privado. Por ejemplo, cuando el 10 de mayo de 1945 recibió la visita del coronel general de la NKVD VA Makhnjov, acompañado por los físicos soviéticos Isaak Kikoin , Lev Artsimovich , Georgy Flyorov y VV Migulin (de la operación rusa Alsos ), elogiaron la investigación que se estaba llevando a cabo y el equipo, incluido un microscopio electrónico , un ciclotrón de 60 toneladas y una instalación de separación de isótopos iónicos de plasma . [3] [8] [9]

Ardenas en 1933

En el Berlin Radio Show de agosto de 1931, Ardenne dio la primera demostración pública del mundo de un sistema de televisión que utilizaba un tubo de rayos catódicos tanto para transmisión como para recepción. (Ardenne nunca desarrolló un tubo de cámara, sino que utilizó el CRT como un escáner de punto volante para escanear diapositivas y películas). [10] [11] [12] Ardenne logró su primera transmisión de imágenes de televisión el 24 de diciembre de 1933, seguida de pruebas para un servicio de televisión pública en 1934. El primer servicio de televisión escaneada electrónicamente del mundo comenzó entonces en Berlín en 1935, el Fernsehsender Paul Nipkow , que culminó con la transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 desde Berlín a lugares públicos de toda Alemania. [3]

En 1937, Ardenne desarrolló el microscopio electrónico de transmisión por barrido . Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en el estudio y la aplicación del radar . [3]

En 1941 se concedió a Ardenas la "Leibniz-Medaille  [de] " de la " Preußische Akademie der Wissenschaften ", y en enero de 1945 recibió el título de " Reichsforschungsrat " (Asesor de Investigación del Imperio). [13]

En la Unión Soviética

Von Ardenne, Gustav Hertz , premio Nobel y director del Laboratorio de Investigación II de Siemens , Peter Adolf Thiessen , profesor ordinario de la Universidad Humboldt de Berlín y director del Kaiser-Wilhelm Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie (KWIPC) en Berlín-Dahlem , y Max Volmer , profesor ordinario y director del Instituto de Química Física de la Technische Hochschule de Berlín , habían hecho un pacto. El pacto era una promesa de que quien primero hiciera contacto con los soviéticos hablaría por el resto. Los objetivos de su pacto eran tres: (1) Prevenir el saqueo de sus institutos, (2) Continuar su trabajo con una interrupción mínima y (3) Protegerse de ser procesados ​​por cualquier acto político del pasado. [14] Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Thiessen, miembro del NSDAP , tenía contactos comunistas. [15] El 27 de abril de 1945, Thiessen llegó al instituto de von Ardenne en un vehículo blindado con un mayor del ejército soviético, que también era un destacado químico soviético, y le emitieron a Ardenne una carta protectora ( Schutzbrief ). [16]

Los cuatro miembros del pacto fueron llevados a la Unión Soviética. Von Ardenne fue nombrado director del Instituto A, [17] en Sinop, [18] [19] un suburbio de Sujumi . En su primera reunión con Lavrentij Beria , von Ardenne fue invitado a participar en el proyecto soviético de la bomba atómica , pero von Ardenne se dio cuenta rápidamente de que la participación prohibiría su repatriación a Alemania, por lo que sugirió el enriquecimiento de isótopos como objetivo, lo cual fue aceptado.

Los objetivos del Instituto A de Ardenne incluían: (1) separación electromagnética de isótopos, en el que von Ardenne era el líder, (2) técnicas para fabricar barreras porosas para la separación de isótopos, en el que Peter Adolf Thiessen era el líder, y (3) técnicas moleculares para la separación de isótopos de uranio, en el que Max Steenbeck era el líder; Steenbeck era colega de Hertz en Siemens.

Otros funcionarios del Instituto A fueron Ingrid Schilling, Alfred Schimohr, Gerhard Siewert y Ludwig Ziehl. [20] A finales de la década de 1940, casi 300 alemanes trabajaban en el instituto, y no constituían la fuerza laboral total. [21]

Hertz fue nombrado director del Instituto G, [22] en Agudseri (Agudzery), [18] [19] a unos 10 km al sureste de Sujumi y un suburbio de Gul'rips (Gulrip'shi); después de 1950, Hertz se mudó a Moscú. Volmer fue al Nauchno-Issledovatel'skij Institut-9 (NII-9, Instituto de Investigación Científica No. 9), [23] en Moscú; se le asignó una oficina de diseño para trabajar en la producción de agua pesada . [24] En el Instituto A, Thiessen se convirtió en líder del desarrollo de técnicas para la fabricación de barreras porosas para la separación de isótopos. [25]

Por sugerencia de las autoridades, Ardenne finalmente trasladó su investigación de la separación de isótopos a la investigación del plasma dirigida hacia la fusión nuclear controlada . [26]

En 1947, Ardenne recibió el Premio Stalin por el desarrollo de un microscopio electrónico de sobremesa. En 1953, antes de regresar a Alemania, recibió el Premio Stalin de primera clase por sus contribuciones al proyecto de la bomba atómica ; el dinero de este premio, 100.000 rublos , se utilizó para comprar el terreno para su instituto privado en Alemania del Este . Según un acuerdo que Ardenne hizo con las autoridades de la Unión Soviética poco después de su llegada, el equipo que trajo a la Unión Soviética desde su laboratorio en Berlín-Lichterfelde no debía considerarse como "reparaciones" a la Unión Soviética. Ardenne se llevó el equipo consigo en diciembre de 1954 cuando regresó a la entonces Alemania del Este. [3] [27]

Regreso a Alemania (del Este)

Ardenne habla con el Volkskammer (1986).

Después de la llegada de Ardenne a la Deutsche Demokratische Republik (DDR), se convirtió en "Professor für elektrotechnische Sonderprobleme der Kerntechnik" (Profesor de problemas electrotécnicos especiales de tecnología nuclear) en la Technische Hochschule Dresden . También fundó en Dresde su instituto de investigación "Forschungsinstitut Manfred von Ardenne", que con más de 500 empleados se convirtió en una institución única en Alemania del Este como instituto de investigación líder de gestión privada. Sin embargo, colapsó con deudas sustanciales después de la reunificación alemana en 1991 y resurgió como Von Ardenne Anlagentechnik GmbH. Ardenne ganó dos veces el Premio Nacional de la RDA . [3]

En 1957, Ardenne se convirtió en miembro del "Forschungsrat" de la RDA. Ese mismo año, desarrolló una endorradiosonda para diagnósticos médicos. En 1958, recibió el "Nationalpreis" de la RDA y ese mismo año se convirtió en miembro del "Friedensrat". En 1959, recibió una patente para el horno de rayos electrónicos que desarrolló. En 1961, fue elegido presidente de la "Internationale Gesellschaft für medizinische Elektronik und biomedizinische Technik". A partir de los años 60, amplió su investigación médica y se hizo famoso por su terapia de múltiples pasos de oxígeno y la terapia de múltiples pasos del cáncer. [3] [28] [29] [30]

En 1963, Ardenne se convirtió en presidente de la "Kulturbund" de la RDA. Entre 1963 y 1989 fue delegado de la " Volkskammer " de la RDA y miembro de la "Kulturbund-Fraktion". [3]

Tras la creación de la asociación de ciudades Dresde-Hamburgo (1987), Ardenne se convirtió en ciudadano honorario de Dresde en septiembre de 1989. [3]

En el momento de su muerte, el 26 de mayo de 1997, Ardenne poseía alrededor de 600 patentes. [31]

En 2002, la "Europäische Forschungsgesellschaft Dünne Schichten" ("Sociedad Europea de Investigación de Películas Finas") nombró un premio anual en honor a von Ardenne. [32]

Vida personal

En 1937, Ardenne se casó con Bettina Bergengruen; tuvieron cuatro hijos. [3]

Honores

Von Ardenne recibió muchos honores: [33]

Libros

Véase también

Referencias

  1. ^ "Manfred von Ardenne - Herr des Fernsehens".
  2. ^ "Ein Berliner Baron erfand den Vater aller Fernseher".
  3. ^ abcdefghijkl Ardenne - Museo Histórico Alemán.
  4. ^ Mulvey, Tom (1997). "Barón Manfred von Ardenne (1907–1997)". Revista de microscopía . 188 (2): 94–95. doi :10.1046/j.1365-2818.1997.2560813.x. S2CID  94403861.
  5. sachen.de Archivado el 25 de marzo de 2008 en Wayback Machine - Zur Ehrung von Manfred von Ardenne .
  6. ^ von Ardenne, Manfred (1938). "Das Elektronen-Rastermikroskop. Theoretische Grundlagen". Zeitschrift für Physik (en alemán). 109 (9–10): 553–572. Código Bib : 1938ZPhy..109..553V. doi :10.1007/BF01341584. S2CID  117900835.
  7. ^ von Ardenne, Manfred (1938). "Das Elektronen-Rastermikroskop. Praktische Ausführung". Zeitschrift für technische Physik (en alemán). 19 : 407–416.
  8. ^ Oleynikov, 2000, 6-7.
  9. ^ Hentschel, 1996, Apéndice F; ver la entrada correspondiente a Ardenne.
  10. ^ "Transmisor de radiotelevisión catódico en el que el barón Manfred von Ardenne ha estado experimentando desde 1928" (foto), The New York Times , 16 de agosto de 1931, pág. XX8.
  11. ^ "La televisión en la Exposición de Radio de Berlín", Televisión , octubre de 1931, pág. 310, 311, 318.
  12. ^ Albert Abramson, Zworykin: pionero de la televisión , University of Illinois Press, 1995, pág. 111.
  13. ^ Von Ardenne - Dieter Wunderlich.
  14. ^ Heinemann-Grüder, 2002, 44.
  15. ^ Hentschel, 1996, Apéndice F; ver la entrada de Thiessen.
  16. ^ Oleynikov, 2000, 5.
  17. ^ El Instituto A sirvió de base para la creación del Instituto Físico-Técnico de Sujumi. Véase Oleynikov, 2000, 12.
  18. ^ por Oleynikov, 2000, 11-12.
  19. ^ por Naimark, 1995, 213.
  20. ^ Madrell, 2006, 179-180.
  21. ^ Oleynikov, 2000, 10-11.
  22. ^ Los temas asignados al Instituto G de Gustav Hertz incluyeron: (1) Separación de isótopos por difusión en un flujo de gases inertes, del que Gustav Hertz fue el líder, (2) Desarrollo de una bomba de condensación, del que Justus Mühlenpfordt fue el líder, (3) Diseño y construcción de un espectrómetro de masas para determinar la composición isotópica del uranio, del que Werner Schütze fue el líder, (4) Desarrollo de particiones de difusión sin marco (cerámicas) para filtros, del que Reinhold Reichmann fue el líder, y (5) Desarrollo de una teoría de estabilidad y control de una cascada de difusión, del que Heinz Barwich fue el líder. Véase Oleynikov, 2000, 12-13 y 18. Véase también Kruglov, 2002, 131.
  23. ^ En la actualidad, el NII-9 es el Instituto Panruso de Investigación Científica de Materiales Inorgánicos de Bochvar, Bochvar VNIINM. Véase Oleynikov, 2000, 4.
  24. ^ Oleynikov, 2000, 13.
  25. ^ Oleynikov, 2000, 11.
  26. ^ Riehl y Seitz, 1996, 33-34.
  27. ^ Oleynikov, 2000, 18.
  28. ^ Manfred von Ardenne Sauerstoff- Mehrschritt- Therapie. Physiologische und technische Grundlagen (Thieme, 1987)
  29. ^ Manfred von Ardenne, Alexander von Ardenne y Christian Hecht Systemische Krebs-Mehrschritt-Therapie (Hippokrates, 1997).
  30. ^ sachsen.de Archivado el 25 de marzo de 2008 en Wayback Machine - Zur Ehrung von Manfred von Ardenne .
  31. ^ MDR Figaro - "Zum 100. Geburtstag von Manfred von Ardenne".
  32. ^ Manfred-von-Ardenne-Preis en EFDS.
  33. ^ Manfred von Ardenne Erinnerungen, fortgeschrieben. Ein Forscherleben im Jahrhundert des Wandels der Wissenschaften und politischen Systeme 588-589 (Droste, 1997).
  34. ^ Un profesor honorario tiene la autoridad de enseñar, pero no está obligado a hacerlo.

Bibliografía

Enlaces externos