Оскар Хайль (20 марта 1908, Лангвиден — 15 мая 1994, Сан-Матео, Калифорния ) — немецкий инженер-электрик и изобретатель. Он изучал физику , химию , математику и музыку в Гёттингенском университете имени Георга-Августа и получил докторскую степень в 1933 году за работу по молекулярной спектроскопии.
В Университете Георга-Августа в Геттингене Оскар Хайль познакомился с Агнессой Арсеньевой (Агнесса Николаевна Арсеньева, 1901–1991), многообещающей молодой русской физикой, которая также получила там докторскую степень. Они поженились в Ленинграде , Советский Союз, в 1934 году.
Вместе они переехали в Соединенное Королевство , чтобы работать в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Во время поездки в Италию они совместно написали новаторскую статью о генерации микроволн, которая была опубликована в Германии в Zeitschrift für Physik (т. е., Журнал по физике ) в 1935 году. [1] Впоследствии Агнеса вернулась в Россию, чтобы продолжить эту работу в Ленинградском физико-химическом институте вместе со своим мужем. Однако затем он вернулся в Великобританию один; Агнесе, работающей над тем, что к тому времени стало крайне деликатной темой, возможно, не разрешили уехать. Вернувшись в Великобританию, Оскар Хайль работал в Standard Telephones and Cables .
В начале Второй мировой войны он вернулся в Германию через Швейцарию. Во время войны Хайль работал над микроволновым генератором для C. Lorenz AG в Берлине-Темпельхофе .
В 1947 году Хайль был приглашен в США. После выполнения научной работы для Eitel McCullough, а затем для подразделения Varian Eimac в Сан-Карлосе с 1955 по 1983 год, он основал свою собственную компанию под названием Heil Scientific Labs Inc. в 1963 году в Белмонте, Калифорния . Агнеса оставалась в Советском Союзе до своей смерти в 1991 году. [2]
Оскар Хайль и Агнеса Арсеньева-Хайль в своей новаторской работе разработали концепцию трубки с модуляцией скорости, в которой пучок электронов можно было заставить формироваться в «сгустки» и тем самым генерировать с разумной эффективностью радиоволны значительно более высокой частоты и мощности, чем это было возможно с помощью обычных электронных ламп/термоэлектронных вентилей. Это привело к созданию «трубки Хайля», первого по-настоящему практичного микроволнового генератора, который немного предшествовал (независимому) изобретению клистрона , а затем и отражательного клистрона, основанного на том же принципе работы. Эти устройства стали важной вехой в развитии микроволновой техники (в частности, радаров ), и трубки с модуляцией скорости все еще широко используются в наши дни.
Хейл упоминается как изобретатель одного из первых транзистороподобных устройств (см. также Историю транзистора ), на основании нескольких патентов, которые были ему выданы. [3] [4]
Эрно Борбей утверждает следующее: «Полевые транзисторы (ПТ) существуют уже давно; фактически, они были изобретены, по крайней мере теоретически, до биполярных транзисторов. Основной принцип ПТ был известен со времен патента США Дж. Э. Лилиенфельда от 1930 года [5], а Оскар Хейл описал возможность управления сопротивлением в полупроводниковом материале с помощью электрического поля в британском патенте в 1935 году». [6]
Он также изобрел технологию аудиодинамиков «трансформатор воздушного движения» [7], которая прославилась благодаря динамику amt1 компании ESS в начале 1970-х годов. [8]
Мембрана звуковой катушки amt изготовлена из полиэтиленового листа, тисненного проводящими алюминиевыми полосками. По площади поверхности она эквивалентна обычному 7-дюймовому среднечастотному динамику конусного типа, но сложена гармошкой до менее чем 2-дюймовой группировки для рассеивания точечного источника. Мембранный лист малой массы подвешен внутри квадратного магнитного корпуса, концентрируя интенсивное поле вокруг диафрагмы. Когда ток сигнала проходит через алюминиевые полоски, возникающее в результате движение складок, подобное мехам, перемещает воздух в пять раз быстрее, чем обычный конический динамик. Утверждается, что это быстрое ускорение движения воздуха обеспечивает улучшенное воспроизведение звука, включая высокий динамический диапазон и в чрезвычайно широком диапазоне частот.