ソビエトHI-FIとそのクリエイター:ソ連でのデジタルサウンドレコーディング-勝利からの一歩

ソ連がデジタルオーディオフォーマットを作成するための独自のプログラムとそれらを再生するためのデバイスを持っていることを知っている人はあまりいません。 彼女はCDと競合する可能性があります。 このシリーズの以前の資料では、エストニアのSSRで作成された最初のCDプレーヤーを取り上げました。 これらのデバイスは、既存の西部標準の下で、米国で最初のプロトタイプが登場してから10年後にリリースされました。 そのずっと前に、連合はデジタル録音のための独自の標準の開発に取り組んでいました。







光ディスクへのこのような記録の最初のプロトタイプとそれらのプレーヤーは、シリアルデバイスPhilipsが登場する1年前に作成されました。 そして、ソビエトの連続生産の準備ができた光ディスクプレーヤーは、1982年の西部での最初の生産サンプルとほぼ同時にVDNKhで展示されました。 カットの下には、デジタルサウンドレコーディングを作成するためのソビエトプログラムの未知の歴史がある。



開始する



公平に言うと、ソ連はデジタルオーディオ形式のトピックで最初ではなく、フィリップスやソニーの企業よりも後に開発を開始したことに注意してください。 後者は1970年に始まり、ソビエト連邦の政党と政府は1975年にのみ対応するタスクを発行したことが知られています。 意思決定者の間で音声データのデジタル送信に関心が寄せられた原因、およびデジタル録音の使用がどのように計画されたのかは、はっきりとわかりません。 私が追求したのは民間の目標だけではないことを示唆するために、私は敢えて思います。



何らかの方法で、デジタルオーディオ形式、およびそのための光学メディアとプレーヤーを開発するために、専門家の特別な実験室がE.I.の一般的な監督の下で作成されました。 ヴォログディナ。 科学者とエンジニアのグループには、複雑で重要なタスクが割り当てられました。



オーディオ情報をバイナリコードに変換し、光学メディアを記録し、品質を損なうことなく再生できる技術ソリューションの検索と開発。



ソビエト産業の企業における光メディアおよびそれらのプレーヤーの連続生産の組織のための技術文書、特に標準の開発。



ソビエト企業による、デジタル記録用の光ディスクの大量複製技術の開発に関する推奨事項の作成。



このプロジェクトは、ソビエトの著名な科学者と化学、光学、電気音響、数学、コンピューターサイエンスなどの分野の専門家を集めました。 また、回路エンジニアと設計者、自動制御システムの開発者、技術者、デジタル信号処理の専門家によって、開発への印象的な貢献がなされました。 チームの学際的なアプローチと熱意により、プロジェクトは迅速に前進しました。



プロセスの難しさ



ディスク燃焼実験を行うには、空気清浄施設を備えた特別なクリーンルームを、1立方メートルあたり100個以下のダスト粒子のレベルに編成する必要がありました。



主に実験室の化学者が直面した最初の問題の1つは、レーザービームの影響下で変化する可能性のある化学組成の探索でした。 特定の形状と境界を持つスラブを作成する必要がありました。



この方向の実験のために、真空蒸着セクションと露出ディスクの処理セクションを備えた特別な化学サブラボが装備されました。 その結果、後で判明したように、最初のCDで使用されていたものに近い方法で問題が解決されました。



光学の専門家チームは、レーザービームの焦点を合わせるシステムに従事し、必要なサイズのスポットを形成しました。 エンジニアは、記録中のレンズと媒体の表面間の距離の保存と記録レンズの半径方向の動きを自動化するという複雑なタスクに直面していました。



オートフォーカス、オートトラッキング、およびエンジン制御は、複雑な自動化の問題になっています。 彼らの決定にもかなりの時間がかかりました。 主な問題は、LG-15ガスレーザーの使用でした。これは、重量が20 cmのチューブでした。



このような重量とサイズの特性は、プレーヤーのサーボシステムの設計に大きな痕跡を残しました。これは、現代のサーボシステムとは根本的に異なっていました。 レーザーは動かずに固定され、ディスクは可動キャリッジに取り付けられました。



ミラー、レンズ、プリズムで構成される複雑な光学システムを使用して、レーザービームを誘導しました。 読み取りエラー(ディスク上のトラックの追跡)が発生した場合、最新のシステムで移動したのはレーザーではなく、ディスクのあるキャリッジです。 興味深いことに、15年後の同様のソリューションがソニーのエンジニアによって提案され、マーケティング用語でメカニズムを「固定ピックアップ」と呼びました。



別の困難なタスクは、メディアに書き込む前に情報の流れを形成することでした。 情報をブロックに適切に結合し、送信中のエラーを回避する方法を理解することが重要でした。さらに、データストリームを変調するコードと、ブロック、シンボル、ビットによる同期を実現する方法を決定する必要がありました。 問題を解決するのに1。5年かかりました。



LUCH-002-勝利の瞬間



スピーキング名PKD「Luch-001」の最初の実用的な実験室プロトタイプが1980年に登場しました。 1981年末まで、細心の注意を払って細かな欠陥を除去しました。 1982年までに、ソビエト連邦にはLuch-002光ディスクプレーヤーがあり、これは連続生産の準備が完全に整っていました。







Luch-002が個別の要素で作成されたという事実により、その全体的な寸法は望まれるものを多く残しました。 プレーヤーは2つのブロックで構成され、1つには読み取りユニット、制御サーボシステム、レーザー、ディスクがあり、2つ目の(下)ブロックにはデコーダーと同期システムがありました。



映画「マイテンダーアンドテンダービースト」の歌詞メロディーをデジタル録音したソビエトの光ディスクの最初のバージョンを使用した修正済みの完全生産モデル「Luch-002」がVDNKhでデモされました。 このデバイスはレニングラードのテレビの記者に気づかれ、短いローカル放送でもソビエト企業への関心の高まりを引き起こすのに十分でした。



VNIIRPAは、プレーヤーの連続生産を開始し、ディスクの複製をマスターしようとする産業企業の代表によって攻撃され始めました。特に、ソビエトの無線電子産業とAprelevka蓄音機レコードプラントの巨人がいました。 企業の専門家が文書を受け取ったとき、熱意はすぐに消えました。



計画された経済の迷路の中でインターネシーンの行き止まり



VNIIRPAの新製品に対する関心が突然低下した理由は、技術文書の不可能な要件でした。 ターンテーブルの完全なリリースのために、企業は特殊なLSI、光機械ユニットの生産を確立し、適切な技術条件を作成する必要がありました。



理想的には、半導体レーザーの自社生産の開発も計画されていました。 重度の官僚機構とやる気の低い管理で不器用な計画経済で運営されている企業にとって、そのようなタスクは不可能でした。







一方、ソビエト連邦自体の工業団地にそのようなデバイスを実装する技術的可能性は確かに存在しましたが、特定の企業の努力ではなく、いくつかの統合された努力がありました。 軍事産業複合体向けの複雑な製品を製造する際に行われたように、生産協会の複数の工場と協力することが重要でした。



この事実を理解して、大規模な協会のリーダーは、プロジェクトの主導的な役割のための闘争を始めました。そのような役割は、連合規模の予算補助金を受け取ることを約束したからです。 イベントの参加者は、この戦いを戦いに過ぎないと述べています。 誰も屈服したくなかったので、最終的には時間を取り戻すことができなくなりました。



イングロリアスフィナーレ



すでに1982年に、フィリップスとソニーは独自のCDフォーマットをシリアル国際標準として発表し、プレミアムセグメントでCDが積極的に配布され始めました。 1983年の終わりまでに、この形式が広く認識されるようになったことが明らかになり、その時点でソビエトのプロジェクトは隠れた位置的戦争で滑りました。 したがって、世界市場は取り返しのつかないほど失われました。



その結果、連邦政府とCPSUの主要な幹部は、国内のデジタル録音に対する関心を失いました。 ソ連でのペレストロイカの後、彼らはプレーヤーのアイデアに戻りましたが、自分のディスクではなく、広く配布されたCDのアイデアに戻りました。 したがって、VNIIRPA研究所の膨大な作業は忘れられたままであり、エストニアLP-010、エストニアLP-001、ベガ122Cなどの最初のソビエトCD輸送機を作成する際に、それらの開発のごく一部しか要求されていませんでした。



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