エドゥアール・ウジェーヌ・デジレ・ブランリー(/ ˈbrænli /、BRAN -lee、フランス語: [ edwaʁbʁɑ̃li ]、 1844年10月23日 - 1940年3月24日)は、フランスの物理学者、発明家で、無線電信への初期の関与と1890年のコヒーラーの発明で知られています。
彼は1844年10月23日に生まれ、1940年3月24日に亡くなりました。[ 1 ] [ 2 ]彼の葬儀はパリのノートルダム大聖堂で行われ、フランス大統領アルベール・ルブランが参列しました。[ 3 ] [ 4 ]彼はパリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されました。
1884年に「イル・ヌオーヴォ・チメント」誌に掲載されたテミストクレ・カルゼッキ=オネスティによる金属粉の入った管を用いた実験は、数年後にブランリーによって最初の電波検出器であるコヒーラーの開発につながった。これは無線通信で広く使用された最初の検出器であった。コヒーラーは、絶縁管に鉄粉を詰め、印加された電気信号によって電流を流す2つの電極を備えていた。コヒーラーの動作原理は、金属粉が電流の通過に対して大きな接触抵抗を示すことに基づいている。この接触抵抗は、コヒーラーの端子間に所定の電圧で直流または交流を印加すると減少する。このメカニズムは、すべての金属粉を覆う薄い酸化物層に基づいている。この酸化物層は高い抵抗値を持つ。適切な大きさの電圧を印加すると酸化物層が破壊され、電圧が除去され、コヒーラーが物理的にタップされるまで、コヒーラーは低抵抗状態に「ラッチ」される。


コヒーラーはラジオ受信の基礎となり、1907年頃まで約10年間広く使用されました。イギリスのラジオのパイオニアであるオリバー・ロッジは、受信後にコヒーラーを軽く叩いて固まった金属粉を取り除き、感度を回復させる「デコヒーラー」を追加することで、コヒーラーを実用的な受信機に改良しました。その後、グリエルモ・マルコーニによってさらに開発が進められ、1907年頃には水晶発振器に取って代わられました。
1890年、ブランリー[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]は、後に「無線導体」[ 8 ]と呼んだものを実証し、 1893年にロッジはこれをコヒーラーと名付け、電波を検出するための最初の高感度装置とした[ 9 ] 。ヘルツの実験の直後、ブランリー博士は、通常の状態では高い電気抵抗を持つ金属粉が、電気振動の存在下ではこの抵抗を失い、実質的に電気の導体になることを発見した。ブランリーは、金属粉をガラスの箱または管に入れ、それを通常の電気回路の一部にすることでこれを示した。一般的な説明によれば、この回路の近傍に電気波が発生すると、回路内に起電力が発生し、金属粉をより密接に、つまりコヒーレントに引き寄せ、その結果、電気抵抗が減少する。このことから、この装置はオリバー・ロッジ卿によってコヒーラーと名付けられた。[ 10 ]したがって、通常は小型電池からの電流の兆候を示さない受信装置(電信リレーなど)は、電気振動が発生すると動作することができる。[ 11 ]ブランリー教授はさらに、粉末が一度凝集すると、例えば管を叩いて分離するまで、低い抵抗値を維持することを発見した。[ 12 ]
『さまざまな電気的条件下における物体の抵抗の変化について』[ 13 ]の中で、彼は長方形の板の短い辺に平行な2本の細い銅片を用いて電気回路を製作し、ネジで板と良好な接触を形成させた方法を説明した。2本の銅片を持ち上げると、板は回路から切り離された。彼はまた、導体として細かい金属粉[ 14 ]を使用し、時には絶縁液と混ぜた。金属粉はガラスまたはエボナイトの管に入れられ、2枚の金属板の間に挟まれた。ダニエル電池、高抵抗の検流計、およびエボナイト板と銅板、または金属粉を収容した管からなる金属導体で構成される電気回路が完成すると、ごくわずかな電流しか流れなかったが、回路の近傍で1つ以上の放電が発生すると、検流計の針が大きく振れることで抵抗が急激に減少することが証明された。これらの放電を発生させるには、コンデンサーの有無にかかわらず小型のウィムズハースト影響装置、またはルムコルフコイルを使用することができます。電気放電の作用は距離が長くなるにつれて弱まりますが、彼は特別な予防措置を講じることなく、数ヤードの距離で容易にそれを観察しました。ホイートストンブリッジを使用すると、火花を発生させる装置は検流計とブリッジから3つの大きな部屋で隔てられた部屋で動作しており、火花の音は聞こえなかったにもかかわらず、20ヤードの距離でこの作用を観察できました。記述された導体では抵抗の変化は大きかった。抵抗は、たとえば数百万オームから2000、あるいは100まで、150,000から500オームまで、50から35までなど変化しました。抵抗の減少は瞬間的なものではなく、24時間続くこともありました。試験を行う別の方法として、毛細管電位計の電極を硫酸カドミウム溶液の入ったダニエル電池の2つの極に接続する方法がある。電池を短絡させたときに起こる水銀の移動は、高抵抗の銅板で覆われたエボナイト板を電池の一方の極と電位計の対応する電極の間に挿入すると非常にゆっくりとしか起こらない。しかし、機械で火花を発生させると、板の抵抗が急激に減少するため、水銀は毛細管に急速に飛び込む。[ 15 ]
ブランリーは、その現象を引き起こすために必要な条件を調べた結果、次のデータを発見した。[ 15 ]
まとめると、彼はこれらのすべてのテストにおいて、銅または銅と錫の混合物で覆われたエボナイト板の使用は、削り屑の使用よりも満足のいくものではなかったと述べた。板では、火花や電流の作用後の物体の初期抵抗を得ることができなかったが、管と削り屑では、管の支持部を数回強く叩くことで抵抗を通常の値に戻すことができた。[ 15 ]

ブランリーはノーベル賞に3度ノミネートされたが、受賞することはなかった。1911年、彼はライバルのマリー・キュリーを破り、フランス科学アカデミーの会員に選出された。アカデミーには2人とも反対者がいた。彼女は女性であり、彼は敬虔なカトリック教徒で、ソルボンヌ大学を離れてパリ・カトリック大学の教授職に就いていた。ブランリーは最終的に2票差で選挙に勝利した。1936年には教皇庁科学アカデミーの会員に選出された。[ 19 ]
ブランリーは、イギリス海峡を越えた最初の無線通信の際にマルコーニのインスピレーションの源として挙げられており、マルコーニのメッセージは「マルコーニ氏は無線電信を通じて海峡を越えてブランリー氏に敬意を表します。この素晴らしい成果は、ブランリー氏の卓越した仕事の成果でもあります。」[ 4 ]
ブランリーによる電波伝導の発見は、2010年にIEEEの電気工学およびコンピューティングにおけるマイルストーンに選ばれた。[ 20 ]

パリのセーヌ川沿いに走るケ・ブランリー通りは、ブランリーにちなんで名付けられました。ケ・ブランリー美術館の名前の由来は、ブランリー本人ではなく、この通りの名前です。
ブランリーは、ポワトゥー=シャラント地域圏のヴィエンヌ県にあるシャテルローというコミューンにある技術高等学校(リセ)でも記念されている。[ 21 ]
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