
CBSラボラトリーズ(後にCBSテクノロジーセンターまたはCTCとして知られる)は、CBSテレビネットワークの技術研究開発機関でした。この研究所で開発された革新技術には、放送、産業、軍事、および消費者向け技術における数々の画期的な成果が含まれています。

CBS研究所は、CBSおよび外部顧客向けの技術研究を行うため、1936年にニューヨーク市に設立されました。1957年10月、コネチカット州スタンフォードに建設されるCBS研究所の新社屋の起工式で、CBS社長のフランク・スタントン博士は次のように述べました。「研究所設立の目的は、通信およびエレクトロニクス分野におけるCBSのリーダーシップを維持し、より幅広い研究開発サービスを提供することです。」
その1年後、ピーター・ゴールドマーク博士率いる60名のエンジニアと科学者からなるグループがニューヨーク市を離れ、3万平方フィートの新施設に移転した。その後20年間にわたる彼らの努力の結果、施設、人員、売上、製品開発、そして技術的リーダーシップにおいて着実な成長を遂げた。
研究所施設は、設備の整った5棟の建物からなるまでに拡大し、総面積は20万平方フィートを超えた。6つの主要部門は、政府、産業界、教育、医療、放送分野向けの幅広い研究開発プログラムに従事していた。
従業員総数は600名を超え、そのうち3分の1は専門家であった。これらの専門家の多くはそれぞれの分野で国際的に名声があり、CBS研究所を電子機器および通信の研究開発におけるリーダーへと押し上げるのに貢献した。
ピーター・ゴールドマーク博士は1936年にCBS研究所に入社しました。1940年9月4日、研究所で働いていた彼はフィールドシーケンシャルカラーテレビシステムを実演しました。[ 1 ]このシステムはカメラとテレビ受像機の両方に機械式カラーホイールを使用していましたが、405ライン、144フィールドの走査方式であったため、戦後の既存のNTSC、525ライン、60フィールド/秒の白黒テレビとは互換性がありませんでした。[ 2 ]これは1950年にFCCの承認を受けた最初のカラー放送システムであり、CBSテレビネットワークは1950年11月20日にカラー放送を開始しました。[ 3 ]しかし、他のテレビ受像機メーカーは受像機を製造せず、CBSは1951年10月21日にフィールドシーケンシャルカラー放送を終了しました。[ 3 ]
しかしながら、アポロ14号の月面着陸時の月面からのリアルタイム放送には、NTSC方式よりもはるかに少ない帯域幅で済むフィールドシーケンシャルカラー方式が採用された。
ゴールドマークの録音音楽への関心は、33 1/3回転のLPレコードの開発につながり、これは2世代にわたって、複数の作品や長尺の録音作品を1枚のオーディオディスクに収録する標準となった。LPは1948年にコロンビア・レコードによって市場に投入された。
1959年にCBS Audimax Iオーディオゲインコントローラーが発表されました。これは放送業界では初の製品であり、改良版(Audimax 4440)は、研究所閉鎖後に技術を取得したThompson-CSFによって製造され続けました。[ 4 ] 1960年代には、CBS VoluMaxオーディオFMピークリミッターが発表されました。これも放送業界では初の製品でした。AudimaxとVoluMaxはどちらも、AM/FMおよびテレビ放送業界で使用されるオーディオ処理の「ゴールドスタンダード」と見なされていました。[ 5 ]
同時に、CBS Laboratories はソリッドステート文字ジェネレータを開発しました。これは、複数の企業が協力して空軍向けに構築した VIDIAC (Visual Information Display and Control) システムの重要なコンポーネントです。「磁気メモリ文字ジェネレータ」として知られるこのコンポーネントは、高速データ表示に不可欠な高品質の英数字を保存および取得する役割を担っていました。[ 6 ]
電子ビデオ録画は1967年に発表された。1966年にはCBS Vidifontが発明された。これはテレビ制作で使用された最初の電子グラフィックジェネレーターだった。1970年のNABで市場に投入され、テレビ制作に革命をもたらした。[ 7 ] ミニカムは1968年に全国政治大会で使用するために開発された。1971年には、ミュージシャンのピーター・シャイバーとラボのエンジニアであるベンジャミン・B・バウアーの研究に基づいて、 SQ Quadraphonicと呼ばれる、ビニールレコード用の下位互換性のある4チャンネルエンコード技術が開発された。
同年、CBS研究所のスタッフ科学者であるデニス・ガボールは、ホログラフィーに関する初期の研究でノーベル物理学賞を受賞した。ピーター・ゴールドマークが1971年に退職すると、上級副社長のレンビル・H・マクマンが研究所長に就任した。

CBSラボラトリーズはCBSテレビネットワーク向けの技術開発と並行して、政府向けの同様の業務も請け負った。NASA有人宇宙船センターは、ジェミニ宇宙計画(1964年~1966年)用の音声レコーダーを提供する企業としてCBSラボラトリーズを選定した。ラボラトリーズは、非常に小型(2.5インチ四方×厚さ0.415インチ)で信頼性の高い機内音声レコーダーを設計・製造した。[ 8 ] CBSはまた、 NASAの宇宙ミッションの中継中に、いくつかのミッションのシミュレーションやアニメーションを制作・放送した。 [ 9 ] [ 10 ]
ルナオービター計画のために、オービターが撮影した処理済みのフィルム画像を読み出して地球に送信するために、CBS Laboratories Line Scan Tube で構成された航空宇宙規格のフィルムスキャンシステムが開発されました。[ 11 ]
CBS研究所のレコノトロン全静電イメージディセクター管は、1964年のマリナーIV火星探査ミッションのために方位角スター追跡装置として開発され、その後、1967年のマリナーV金星探査ミッションのために惑星の強い光に耐えられるように改良されました。このセンサーは、1969年のマリナー火星探査ミッションのために、より過酷な打ち上げ環境に耐え、自動探索、識別、追跡機能を向上させるためにさらに改良されました。[ 12 ]
1964年、メルゲンターラー社とCBS研究所は、リノトロンと呼ばれる機械を製造するGPOとの契約を獲得した。リノトロンは、GPOのコンピュータでプログラムされた出版代理店からのコンピュータ磁気テープを受け取り、10~12秒ごとに1ページ、最大1,000文字/秒の速度で6ポイントの活字でデータを組版し、大文字と小文字を含む均等割り付けを行い、製版と印刷の準備が整ったページネガを作成した。これは、CBS研究所が開発した比類のない幾何学的忠実度と解像度を持つ高度に専門化された陰極線管を使用して実現された。リノトロンの導入は、「世紀の変わり目にライノタイプ機が導入されて以来、組版における最も重要な進歩」と評された。 [ 13 ]
最初のリノトロンは1967年10月に稼働を開始し、2台目はその1年後に稼働を開始しました。上院の長老でありJCPの議長でもあるアリゾナ州選出のカール・ヘイデン上院議員が、リノトロン1010の最初の仕事である連邦供給カタログの印刷を開始するためにキーを押しました。リノトロンの開発と設置には230万ドルかかりましたが、最初の13か月の稼働で90万ドルの節約が見込まれました。これにより、「1968年に政府印刷局が電子印刷時代に突入したと真に言える」のです。[ 13 ]
Linotronシステムの詳細な説明は、こちらでご覧いただけます。[ 14 ]
CBS研究所は、電子ビームレコーダー(EBR)の開発における先駆者でした。EBRは、微細に集束された電子ビームを用いてフィルムに情報を記録する装置です。電子ビームは慣性がないため、電磁的にフィルム上を非常に高速で走査することができます。また、ガラスレンズではなく磁場を用いて集束させるため、レーザーやその他の光学的手法よりもはるかに小さなスポット、すなわち50万分の1インチのオーダーに電子ビームを集束させることが可能です。
電子ビーム記録装置の用途の 1 つは ERTS-Landsat システムであり、そのミッションは地球資源管理と環境モニタリングのためのデータを提供するために、さまざまなスペクトル帯域で地球表面の画像を撮影することでした。ERTS 衛星は膨大な量のデータを生成し、それは記録および分析処理のために専用の地上局に送信されました。ERTS EBR は、地上局ベースの画像データ記録システムの重要な部分であり、[ 15 ] 1 日あたり 1000 枚の 70mm アーカイブ品質のフィルム画像を生成することができ、そこから他のすべての ERTS 写真製品が生成されました。
ベトナム戦争中、CBS研究所はコンパスリンクシステムのスキャンおよび記録装置を開発・製造した。このシステムは、ベトナムからハワイとワシントンDCへ衛星中継を介して写真やその他の戦場画像をほぼリアルタイムで一方向の安全な伝送を提供するものであった。多くの場合、ブレッドボード段階の既存の機器を使用して、開発、展開、運用が開始され、承認から73日後には現場と艦上で運用された。フィルコ・フォードは衛星通信システムを提供した。[ 16 ]
1969年、CBS研究所はJIFDATS(統合軍機内データ伝送システム)向けに、先進的で最先端のMIL規格機内フォトプロセッサースキャナ(IPPS)を開発した。マッハ2のRF-4C偵察機の外部ポッドに搭載されたこの装置は、KS-87機内フィルムカメラからの目標画像を、取得後12分以内に処理、スキャン、地上画像解析施設へ送信した。[ 17 ]
技術スタッフは、商用および政府向けの製品やシステムの設計と構築に加えて、政府顧客向けのレポートや分析の作成も請け負っていました。レポートのほとんどは機密扱いのままですが、一部は機密解除され、一般に公開されています。[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
1974年、当時の社長アーサー・R・テイラーの下、CBS社は政府向け研究開発や商業製品開発から離れ、主要なメディアおよび放送事業に注力し、これらの非中核資産を売却することを決定した。[ 25 ]この再編の一環として、放送業界向けに研究所が開発した製品を製造していたCBS研究所プロフェッショナル製品部門は、トムソンCSFに売却された。[ 26 ]
CBS研究所の残りの部分(政府関連の研究開発活動すべてを含む)は、1975年にニューヨーク州バッファローに本社を置くEPSCO社によって買収された。これは、EPSCO社の技術力を強化し、新たな政府市場への参入を促進するためであった。EPSCO社は事業名をEpsco Labsに変更し、CBS研究所の職員をニューヨーク州バッファローに移転させようと試みたものの失敗に終わったため、事業運営と職員全員をコネチカット州ウィルトンの施設に移転させた。
EPSCO社はCBS研究所の政府研究開発契約をEPSCO社に譲渡する手続きを直ちに開始したが、CBS研究所で進行中の多くの機密プログラムについて政府および契約機関の承認を得るための法的および規制上の影響により、この手続きはEPSCO社の予想よりもはるかに時間がかかることが判明した。この1年間の遅延により、EPSCO社の買収資金の継続的なコストが大幅に増加し、EPSCO社は1976年にEPSCO研究所の施設、スタッフ、および事業全体を清算することを決定した。その結果、すべての機械、光学機器、真空機器、電子機器、試験設備および機器、ならびに事務機器、写真ラボ、機械工場、印刷部門を含む研究所のすべての資産が、1976年5月下旬の4日間にわたって競売にかけられた。
CBSラボラトリーズの売却と同時に、コネチカット州スタンフォードのハイリッジロードにある施設の運営は、CBSテクノロジーセンターと呼ばれる企業研究センターに転換され、ラジオおよびテレビ部門向けの社内ソリューションの高度な開発、ならびにスタインウェイピアノ、フェンダーギターアンプ、ガルブランセンオルガンなどのCBS楽器部門向けの消費者向け製品の高度な開発が行われた。[ 27 ]
1986年、テッド・ターナーらによるCBSの敵対的買収を回避するため、ローレンス・ティッシュはCBS取締役会から同社への投資を要請された。会長に就任後、ティッシュは放送以外の多くの資産を売却し、テクノロジーセンターの運営を終了させた。ハイリッジロードの2つの建物は取り壊され、土地は売却された。[ 28 ]
CBS研究所のスタッフは、テレビ、4チャンネルサラウンド、スキャン装置、レーザースキャンおよび記録、フィルム処理システム、画像および文字生成、騒音モニタリング、ハイドロフォン、電気泳動および光電子表面の形成、回折光学、光電子イメージング、電子銃などの分野で約100件の特許を登録した。
1971年のノーベル物理学賞は、CBS研究所のスタッフ科学者であり、英国ロンドンのインペリアル・カレッジ・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジーにも所属していたデニス・ガボール博士に、「ホログラフィック法の発明と開発」に対して授与されました。ノーベル賞受賞講演で述べられた彼の研究内容の説明は、こちらでご覧いただけます。[ 30 ]
[ 31 ] 1969年: ピーター・C・ゴールドマーク
1976年:エイドリアン・B・エットリンガー
1977年:レンビル・H・マクマン
1989年:ウィリアム・E・グレン